① (建筑给排水)及水力计算中1000i和v值代表什么
i代表单位管长(1米)上的水头损失,1000i代表1000米管长上的水头损失。
v值代表管道的断面平均流速,单位为m/s。
在给排水中有许多规定的表示,一般用“H”代表泵的扬程;“Q”代表流量;“V”代表流速,单位一般是m/s;“i”代表水力坡降,即表示,每米管长水流过时产生的压力降,1000i表示1000米管长水流过时产生的压力降;“S”代表管道面积。
排水定额
建筑内部排水定额有两个:一个是以每人每日为标准,另一个是以卫生器具为标准。每人每日排放的污水量和时变化系数与气候、建筑物内卫生设备完善程度有关。由于建筑内部给水量散失较少,所以生活排水定额和时变化系数与生活给水相同。生活排水平均时排水量和最大时排水量的计算方法与建筑内部的生活给水量计算方法相同,计算结果主要用来设计污水泵、化粪池等。
以上内容参考:网络-排水系统水力计算
② 管道流量流速计算公式
已知管道的直径D和两端的压力差P时,可通过以下步骤计算管道中的流速和流量。首先,需计算管道的比阻S,对于旧铸铁管或旧钢管,可使用舍维列夫公式计算S=0.001736/d^5.3或S=10.3n2/d^5.33(其中n为管内壁糙率,d为管内径),或参考相关表格。接着,确定管道两端的水头差H=P/(ρg),单位为m,P表示管道两端的压强差,单位为Pa,ρ是水的密度(1000kg/m^3),g为重力加速度(9.8N/kg)。计算流量Q,公式为Q = (H/sL)^(1/2),其中L表示管道的长度,以m为单位。进一步,流速V可以通过公式V=4Q/(3.1416d^2)计算得出,其中Q、d均以m^3/s和m为单位。
管道流速与压力与管径(即内径截面积)及流量之间存在关联,若主管道的管径和流速保持不变(即压力保持不变),输入到多个储罐的流速则会根据储罐数量进行分配。例如,主管道流量为150吨每小时,若将流分配至三个储罐,单个储罐的流速为50吨每小时。在保证所有储罐连接管径相等的前提下,总管径的截面积应等于或大于单个储罐连接管径的截面积总和。
若已知管道的断面平均流速V和过流断面面积A,可通过公式Q=VA计算流量。对于有压流水力坡度J、断面面积A、水力半径R、谢才系数C的有压管道,流量计算公式为Q=CA(RJ)^(1/2),其中J=(H1-H2)/L,H1和H2分别为管道首端和末端的水头,L为管道长度。
计算有压管道流量时,可考虑沿程水头损失和局部水头损失,公式为Q=VA=A√(2gH)/√(1+ζ+λL/d),其中A为管道的断面面积,H为作用水头,ζ为局部阻力系数,λ为沿程阻力系数,L为管道长度,d为管道内径。
在建筑给水管道的计算中,流量q与管内径d和单位长度管道的水头损失(水力坡度)i有关。水力坡度可通过舍维列夫公式计算为i=0.00107V^2/d^1.3,流量公式为q = 24d^2.65√i(其中i的单位为m/m)或q = 7.59d^2.65√i(其中i的单位为kPa/m)。
对于饱和蒸汽的计算,流速一般取20至40米/秒,与水的计算类似,但需考虑蒸汽的特殊性质。通常在实际工程中,基于压力差和期望流速,会先假定流速,通过计算雷诺准数来确定沿程阻力系数,然后计算总管路压力损失。最后,利用伯努利方程计算实际流速,直至计算结果与假设接近,通过迭代法达到精确值。在实际工程中,通常不会进行如此精确的计算,而是基于经验选取合理的流速和压力,使用基本公式进行计算。
③ 污水处理流量折算
你说的系数可能就是
总变化系数Kz:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值称为总变化系数。
一般是根据流量按经验查出来
有一个经验公式,该式是我国在多年观测资料的基础上进行综合分析总结出的计算公式。它反映了我国总变化系数与平均流量之间的关系:
Q平均<5时 kz=2.3
Q平均5<Q平均<1000时 kz=2.7/(Q平均的0.11次方)
Q平均>1000时 kz=1.3
④ 管道材质代号有哪些
L代表管道公称压力等级代号,代表150LB(2Mpa)。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管(代号为D)、不等壁厚异型无缝钢管(代号为BD)、变直径异型无缝钢管(代号为BJ)。
异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比,异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数,有较大的抗弯抗扭能力,可以大大减轻结构重量,节约钢材。
管道-管径的确定当流体的流量已知时,管径的大小取决于允许的流速或允许的摩擦阻力(压力降)。流速大时管径小,但压力降值增大。因此,流速大时可以节省管道基建投资,但泵和压缩机等动力设备的运行能耗费用增大。
此外,如果流速过大,还有可能带来一些其他不利的因素。因此管径应根据建设投资、运行费用和其他技术因素综合考虑决定。
(4)污水管道流量管径流速1000i扩展阅读:
管道-管道的敷设城市里的给水、排水、供热、供煤气的管道的干线和长距离的输油输气管道大多敷设在地下,而工厂里的工艺管道为便于操作和维修多敷设在地上。
管道的通行、支承、坡度与排液排气、补偿、保温与加热、防腐与清洗、识别与涂漆和安全等,无论对于地上敷设还是地下敷设都是重要的问题。
管道可能承受许多种外力的作用,包括本身的重量(管子、阀门、管子联接件、保温层和管内流体的重量)、流体的压力作用在管端的推力、风雪载荷、土壤压力、热胀冷缩引起的热应力、振动载荷和地震灾害等。
为了保证管道的强度和刚度,必须设置各种支(吊)架,如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。支架的设置根据管道的直径、材质、管子壁厚和载荷等条件决定。固定支架用来分段控制管道的热伸长,使膨胀节均匀工作。导向支架使管子仅作轴向移动。