管网计算步骤PPT课件

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1、管网管网计算步算步骤1、求沿、求沿线流量和流量和节点流量;点流量;2、求管段、求管段计算流量;算流量;3、确定各管段的管径和水、确定各管段的管径和水头损失;失;4、进行管网水力行管网水力计算和技算和技术经济计算;算;5、确定水、确定水泵扬程和水塔高度。程和水塔高度。 设计流量分配设计流量分配(1)(1)用水流量分配用水流量分配为进行行给水管网的水管网的细部部设计,必,必须将将总流流量分配到系量分配到系统中去,也就是将最高日用水中去,也就是将最高日用水流量分配到每条管段和各个流量分配到每条管段和各个节点上去。点上去。 节点设计流量分配计算节点设计流量分配计算集中流量集中流量:从一个点取得用水,用

2、水量较大的用户。:从一个点取得用水,用水量较大的用户。分散流量分散流量:沿线众多小用户用水,情况复杂。:沿线众多小用户用水,情况复杂。 节点设计流量分配计算节点设计流量分配计算集中流量:集中流量:qni 各集中用水户的集中流量,各集中用水户的集中流量,L/s;Qdi各集中用水户最高日用水量,各集中用水户最高日用水量,m3/d;Khi时变化系数。时变化系数。o根据实际管网流量变化情况设计管网非常复杂,加以简化。提出比流量比流量,沿线流量沿线流量,节点流量节点流量的概念。比流量比流量:为简化计算而将除去大用户集中流量为简化计算而将除去大用户集中流量以外的用水量均匀地分配在全部以外的用水量均匀地分配

3、在全部有效干管长度有效干管长度上,上,由此计算出的单位长度干管承担的供水量。由此计算出的单位长度干管承担的供水量。长度比流量:长度比流量:面积比流量:面积比流量: 沿线流量:沿线流量:干管有效长度与比流量的乘积。干管有效长度与比流量的乘积。 l:l:管段配水管段配水长度,不一定等于度,不一定等于实际管管长。无配水。无配水的的输水管,配水水管,配水长度度为零;零;单侧配水,配水,为实际管管长的一半。的一半。公园公园街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊街坊节点流量:节点流量:从沿线流量计算得出的并且假设从沿线流量计算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。是在节点集中流出的流

4、量。按按照照水水力力等等效效的的原原则则,将将沿沿线线流流量量一一分分为为二二,分别加在管段两端的节点上分别加在管段两端的节点上;集中流量可以直接加在所处的节点上;集中流量可以直接加在所处的节点上;供供水水泵泵站站或或水水塔塔的的供供水水流流量量也也应应从从节节点点处处进进入入管网系统管网系统例:所示管网,给水区的范围如虚线所示,比流例:所示管网,给水区的范围如虚线所示,比流量为量为qs,求各节点的流量。,求各节点的流量。因管段8-9单侧供水,求节点流量时,将管段配水长度按一半计算。解解: 以节点以节点3、5、8、9为例,节点流量如下:为例,节点流量如下:某城市最高时总用水量为260L/s,其

5、中集中供应的用水量120 L/s(分别在节点2、3、4集中出流40 L/s )。各管段长度(m)和节点编号见下图,其中管段1-5、2-3、3-4为一侧供水,其余双向供水。求1、比流量;2、各管段沿线流量;3、各节点流量。解:1)配水干管比流量计算配水干管计算总长度=0.5x(600+600+600)+3x800+600+500=4400m2)沿线流量计算各管段的沿线流量计算见下表1:3)节点流量各节点流量计算见下表2:表2:节点流量计算例例: 某城镇给水环状网布置如图所示,全城最高日某城镇给水环状网布置如图所示,全城最高日最高时总用水量最高时总用水量315m3/h,其中包括工厂用水量,其中包括

6、工厂用水量50m3/h,管段,管段68和和89均只在单侧有用户。计算最均只在单侧有用户。计算最高日最高时单位管长比流量、沿线流量和节点流量。高日最高时单位管长比流量、沿线流量和节点流量。14295水厂7863工厂880640710540520490530560580920890620解:解: 工厂的集中流量作为在其附近的节点工厂的集中流量作为在其附近的节点4配出。管段配出。管段68和和89均只在单侧有用户。各管段配水长度如表所均只在单侧有用户。各管段配水长度如表所示。示。 全部配水干管总计算长度为全部配水干管总计算长度为6690m,该管网最高日最高,该管网最高日最高时的总用水量为:时的总用水量

7、为: Q-q=(315-50) 1000/3600=73.6(L/s) 管长比流量管长比流量qs为:为: Qs=73.6/6690=0.011(L/s.m)某城镇管网各管段最高日最高时沿线流量某城镇管网最高日最高时各节点流量14295水厂7863工厂 ()880640710540520490530560580920890620(2) (2) 节点设计流量计算节点设计流量计算管段设计流量分配计算管段设计流量分配计算管段管段设计流量是确定管段直径的主要依据。流量是确定管段直径的主要依据。求得求得节点流量后,就可以根据点流量后,就可以根据节点流量点流量连续性方程性方程,进行管网的流量分配,分配到行管

8、网的流量分配,分配到各管段的流量已各管段的流量已经包括了沿包括了沿线流量和流量和转输流量。流量。1 1、 单水源树状网单水源树状网树状管网的管段流量具有唯一性,树状管网的管段流量具有唯一性,每一管段的计算每一管段的计算流量等于该管段后面各节点流量和大用户集中用水流量等于该管段后面各节点流量和大用户集中用水量之和。量之和。泵站泵站56385646273545286142733341217726234775 环状管网环状管网满足连续性条件满足连续性条件的流量分配方的流量分配方案可以有无数多种。案可以有无数多种。15101312181617141976125271485819123359134602

9、495111357301024982、环状网、环状网流量分配遵循原则:流量分配遵循原则:(1)(1)从水源或多个水源出发进行管段设计流量计算,按水从水源或多个水源出发进行管段设计流量计算,按水流流沿最短线路流向节点沿最短线路流向节点的原则拟定水流方向;的原则拟定水流方向; (2)(2)当向两个或两个以上方向分配设计流量时,要向当向两个或两个以上方向分配设计流量时,要向主要主要供水方向或大用户用水分配较大的流量供水方向或大用户用水分配较大的流量,向次要用户分,向次要用户分配较少的流量;配较少的流量;(3)(3)顺主要供水方向延伸的几条顺主要供水方向延伸的几条平行干管所分配的计算流平行干管所分配的

10、计算流量应大致接近量应大致接近;(4)(4)每一节点满足进、出流量平衡。每一节点满足进、出流量平衡。已知某城镇给水管网最高用水时流量Qh=200L/s。各节点流量(l/s)、各管段长度(m)见附图。试列表计算各管段的流量。(2)(4)50l/s(3)(5)200l/s60l/s30l/s60l/s练习 环状管网水力计算800850400700600(1)123645已知某城镇给水管网最高用水时流量Qh=200L/s。各节点流量(l/s)、各管段长度(m)见附图。经济管径可参考表1选取。试列表计算各管段的管径和流量。(只要求算到第二次分配各管段的流量,即可结束计算)。(1)(3)50l/s(2)

11、(4)界限流量表界限流量表200l/s60l/s30l/s60l/s练习 环状管网水力计算800850400700600答:因为分配初始流量有无数各方案,所以该题要求能正确分配初始流量,确定管径,计算各管段水头损失,环闭合差和环校正流量,能正确调整各管段的流量。以下为一个例子:1350l/s24200l/s60l/s30l/s60l/s70308030106.2.3 6.2.3 管段直径设计管段直径设计管径和设计流量的关系:管径和设计流量的关系:D管段直径,管段直径,m; q 管段流量,管段流量,m3/s; v 流速,流速,m/s; A 水管断面积,水管断面积,m3。确定管径必须先选定设计流速

12、。确定管径必须先选定设计流速。设计流速的确定流速的确定技技术上:上: 为防止水防止水锤现象,象,Vmax2.53m/s; 为避免沉避免沉积,Vmin。 经济上:上: 设计流速小,管径大,管网造价增加;流速小,管径大,管网造价增加; 水水头损失减小,水失减小,水泵扬程降低,程降低,电费降低。降低。一般一般设计流速采用流速采用优化方法求得。化方法求得。 合理的流速合理的流速应该使得在使得在一定年限(投一定年限(投资偿还期)内管网造价与运行期)内管网造价与运行费用之和最用之和最小。小。投投资偿还期内的年度期内的年度总费用用为: DeY2VeWY2WVW0DW0一定年限一定年限T年内管网造价和管理费用

13、(主要是电费)年内管网造价和管理费用(主要是电费)之和为最小的流速,称为之和为最小的流速,称为经济流速经济流速。经济流速和经济管径和当地的管材价格、管线施工费经济流速和经济管径和当地的管材价格、管线施工费用、电价等有关。用、电价等有关。条件不具备时,可参考:条件不具备时,可参考:例例6.5 某给水管网如图所示,节点设计流量、管段长度、管段某给水管网如图所示,节点设计流量、管段长度、管段设计流量等数据也标注于图中。设计流量等数据也标注于图中。 求:设计管段直径;求:设计管段直径;(2)(3)(4)(6)(7)(8) H1=12.00(1)清水池)清水池水塔(水塔(5)13209490859073

14、6065427035502650-194.3520.7751.1714.5535.0382.3327.65-37.15-194.3532.4689.989.96.2722.6354.875.0037.15泵站泵站已知某城镇给水管网最高用水时流量Qh=200L/s。各节点流量(l/s)、各管段长度(m)见附图。经济管径可参考表1选取。试列表计算各管段的管径。界限流量表界限流量表练习 环状管网水力计算(2)(4)50l/s(3)(5)200l/s60l/s30l/s60l/s800850400700600(1)1236456.3 6.3 泵站扬程与水塔高度设计泵站扬程与水塔高度设计设计流量流量经济

15、流速流速管径确定管径确定压降确定降确定控制点确定控制点确定泵站站扬程和水塔高度确定程和水塔高度确定树枝状管网枝状管网设计流量不会因管径流量不会因管径选择不同而改不同而改变;环状网中,管径根据初次流量分配确定,管网流量按状网中,管径根据初次流量分配确定,管网流量按管网水力特性管网水力特性进行分配。行分配。6.3.1 6.3.1 设计工况水力分析设计工况水力分析设计工况:设计工况:即最高日最高即最高日最高时用水工况。管段流量和用水工况。管段流量和节点点水水头最大,用于确定最大,用于确定泵站站扬程和水塔高度。程和水塔高度。水力分析:水力分析:确定确定设计工况工况时管道流量、管内流速、管管道流量、管内

16、流速、管道道压降、降、节点水点水头和自由水和自由水压。水力分析前需进行预处理水力分析前需进行预处理:1)泵站所在的管段站所在的管段暂时删除除 水力分析前提:水力特性必水力分析前提:水力特性必须已知。已知。 泵站水力特性未知,站水力特性未知,泵站站设计流量合并到与之相关流量合并到与之相关联的的节点中。点中。(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)198765432Q7Q3Q2Q1Q4Q5Q6Q8q1,h1q6,h6q5,h5q2,h2q3,h3q7,h7q8,h8q9,h9q4,h4节点(节点(7)为清水池,管段)为清水池,管段1上设有泵站,将管段上设有泵站,将管段1删除,删除,其流量合

17、并到节点(其流量合并到节点(7)和()和(1):):(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)98765432Q7+q1Q3Q2Q1-q1Q4Q5Q6Q8q6,h6q5,h5q2,h2q3,h3q7,h7q8,h8q9,h9q4,h42)假)假设控制点控制点 水力分析前提,管网中必水力分析前提,管网中必须有一个定有一个定压节点。点。节点服务水头:节点服务水头:节点地面高程加上点地面高程加上节点所点所连接用接用户的的 最低供水最低供水压力。力。 【规定最低供水定最低供水压力力标准:一准:一层楼楼10m,二,二层楼楼12m,以后每增一以后每增一层,压力增加力增加4m。 H=120+40(n-

18、2)kPa, 其中其中n2】控制点:控制点:给水管网中水管网中压力最力最难满足的足的节点,其点,其节点水点水 头可作可作为定定压节点。点。控制点的控制点的选择一般离一般离泵站最站最远,地,地势最高的最高的节点假定点假定为控制点。控制点。假定控制点,假定控制点,其节点水头等于服务水头,其节点水头等于服务水头,则该节点成为定压节点。则该节点成为定压节点。可先随意假定,水力分析完成后,通可先随意假定,水力分析完成后,通过节点水点水头与服与服务水水头两者供两者供压差差额比比较,找,找到真正的控制点。到真正的控制点。例例6.5 某某给水管网如水管网如图所示,水源、所示,水源、泵站和水塔位置站和水塔位置标

19、于于图中,中,节点点设计流量、管段流量、管段长度、管段度、管段设计流量等数据也流量等数据也标注于注于图中,中,节点地面点地面标高及自由水高及自由水压要求要求见表。表。1)设计管段直径;管段直径;2)进行行设计工况水力分析;工况水力分析;3)确定控制点。)确定控制点。(2)(3)(4)(6)(7)(8) H1(1)清水池)清水池水塔(水塔(5)132094908590736063505330427035502650泵站泵站管网设计工况水力分析管网设计工况水力分析给水管网设计节点数据解解 1)管段直径设计)管段直径设计(如下表)经济流速选择考虑(如下表)经济流速选择考虑给水管网设计数据给水管网设计

20、数据2)设计工况水力分析工况水力分析将管段将管段1暂时删除,管段流量并到除,管段流量并到节点(点(2)上的)上的Q2(L/s)假定假定节点(点(8)为控制点控制点水水头损失采用海曾失采用海曾-威廉公式威廉公式CW=110设计工况水力分析计算结果设计工况水力分析计算结果3)确定控制点)确定控制点节点(节点(3)、()、(4)、()、(6)、()、(7)压力无法满足服务水头要求,)压力无法满足服务水头要求,节点(节点(3)和要求自由水压差值最大,所以真正控制点为节点)和要求自由水压差值最大,所以真正控制点为节点(3),应根据节点(),应根据节点(3)自由水压重新进行水力分析。)自由水压重新进行水力

21、分析。控制点确定与节点水头调整控制点确定与节点水头调整6.3.2 6.3.2 泵站扬程设计泵站扬程设计 完成设计工况水力分析后,泵站扬程可以根据所在管段的水力完成设计工况水力分析后,泵站扬程可以根据所在管段的水力特性确定。泵站扬程计算公式:特性确定。泵站扬程计算公式:Hfi泵站所在管段起端节点水头泵站所在管段起端节点水头Hti终端节点水头终端节点水头hfi沿程水头损失沿程水头损失hmi局部水头损失局部水头损失局部损失可忽略不计,上式也可写为:局部损失可忽略不计,上式也可写为:(2)(3)(4)(6)(7)(8) H1(1)清水池)清水池水塔(水塔(5)132094908590736065427

22、035502650泵站泵站管网设计工况水力分析管网设计工况水力分析泵站扬程计算泵站扬程计算例例6.6 采用例数据,节点(采用例数据,节点(1)处为清水池,最低设计水位标)处为清水池,最低设计水位标高为高为12m,试根据设计工况水力分析的结果,借,试根据设计工况水力分析的结果,借1上泵站的设上泵站的设计扬程并选泵。计扬程并选泵。解解水泵扬程为(水泵扬程为(忽略局部水头损失忽略局部水头损失):):考虑局部水头损失:考虑局部水头损失:水泵吸压水管道设计流速一般为,局部阻水泵吸压水管道设计流速一般为,局部阻力系数可按考虑,沿程水头损失忽略不计,泵站内部力系数可按考虑,沿程水头损失忽略不计,泵站内部水头

23、损失为:水头损失为:则水泵扬程应为:则水泵扬程应为:Hp=,取,取44m;按按2台水泵并联工作,单台水泵流量为:台水泵并联工作,单台水泵流量为:(t/h),取,取350t/h。查水泵样本,选型。查水泵样本,选型。6.3.3 6.3.3 水塔高度设计水塔高度设计 完成设计工况水力分析后,完成设计工况水力分析后, 水塔高度水塔高度=水塔节点水头水塔节点水头-地面高程:地面高程:或或(1)管网定线(2)计算干管的总长度(3)计算干管的比流量(4)计算干管的沿线流量(5)计算干管的节点流量(6)定出各管段的计算流量 树状网:管段流量等于其后管段各节点流量和 环状网:根据一定原则先人为拟定总结:给水管网

24、设计和计算的步骤总结:给水管网设计和计算的步骤(7)根据计算流量和经济流速,选取各管段的管径(8)根据流量和管径计算各管段压降(9)确定控制点,根据管道压降求出各节点水头和自由水压。树状网:根据流量直径计算压降。环状网:若各环内水头损失代数和(闭合差)超过规定值,进行水力平差,对流量进行调整,使各个环的闭合差达到规定的允许范围内。(6)(9)列水力分析计算表(10)确定水泵扬程和水塔高度 某城市供水区用水人口某城市供水区用水人口5 5万人,最高日用万人,最高日用水量定水量定额为额为150150/(/(人人) ),要求最小服务水头为,要求最小服务水头为1616。节点接某工厂,工业用水量为节点接某

25、工厂,工业用水量为4004003 3/ /,两班制,两班制,均匀使用。城市地均匀使用。城市地形平坦,地面标高为。形平坦,地面标高为。水泵水泵水塔水塔012348567250450300600230190205650150练习1 树枝网水力计算1 1总用水量用水量 设计最高日生活用水量:设计最高日生活用水量: 7500m7500m3 3/d/d工业用水量:工业用水量: 400164001625m25m3 3/h/h总水量为:总水量为: QQ2 2管管线总长度:度:LL2425m2425m,其中水塔,其中水塔到节点到节点0 0的管段两侧无用户不计入。的管段两侧无用户不计入。 3 3比流量:比流量:

26、 6.94)24256.94)24254沿线流量:沿线流量:5节点流量:节点流量:93.7588.3860.6311.634.4811.643.6710.7418.26水泵水泵水塔水塔0123485672504503006002301902056501503.6711.634.487.1623.80+6.947.077.5216.115.376干管水力计算:干管水力计算: 选定节点选定节点8为控制点,按经济流速确定为控制点,按经济流速确定管径管径(可以先确定管径,核算流速是否在(可以先确定管径,核算流速是否在经济流速范围内)。经济流速范围内)。7支管水力计算:支管水力计算:8确定水塔高度确定水

27、塔高度水泵扬程:需要根据水塔的水深、吸水井最低水位水泵扬程:需要根据水塔的水深、吸水井最低水位标高、水泵吸水管路和压水管水头损失计算确定。标高、水泵吸水管路和压水管水头损失计算确定。水泵水泵水塔水塔012348567250450300600230190205650150练习2 树枝网水力计算已知树状网各管段长度,各节点流量和高程,设水厂供水水压按满足3层楼用水考虑,应满足自由水头He16m。水厂二级泵站泵轴高程Zp为,水泵吸程(吸水高度Hs吸水管水头损失hs)为,求二级水泵扬程。1765432680600710620580640520水厂某树枝网节点流量、管段长度表5-6 某树枝网各节点地表高

28、程解(1)管网定线(已知)(2)计算干管的总长度(略)(3)计算干管的比流量(略)(4)计算干管的沿线流量(略)(5)计算干管的节点流量(已知)(6)定出各管段的计算流量(7)根据计算流量和经济流速,选取各管段的管径(8)根据流量和管径计算各管段压降(9)确定4为控制点,根据管道压降求出各节点水头和自由水压。 (6)-(9)见水力计算表设计工况水力分析计算结果设计工况水力分析计算结果节点(4)水头节点(3)水头自由水压(10)二级泵站水泵扬程 (m)已知某城镇给水管网最高用水时流量Qh=200L/s。各节点流量(l/s)、各管段长度(m)见附图。经济管径可参考表1选取。试列表计算各管段的管径和

29、流量。(只要求算到第二次分配各管段的流量,即可结束计算)。(1)(3)50l/s(2)(4)界限流量表界限流量表200l/s60l/s30l/s60l/s练习3 环状管网水力计算800850400700600已知某城镇给水管网最高用水时流量Qh=200L/s。各节点流量(l/s)、各管段长度(m)见附图。经济管径可参考表1选取。试列表计算各管段的管径和流量。(只要求算到第二次分配各管段的流量,即可结束计算)。(1)(3)50l/s(2)(4)界限流量表界限流量表200l/s60l/s30l/s60l/s练习3 环状管网水力计算800850400700600答:因为分配初始流量有无数各方案,所以

30、该题要求能正确分配初始流量,确定管径,计算各管段水头损失,环闭合差和环校正流量,能正确调整各管段的流量。以下为一个例子:1350l/s24200l/s60l/s30l/s60l/s7030803010答:因为分配初始流量有无数各方案,所以该题要求能正确分配初始流量,确定管径,计算各管段水头损失,环闭合差和环校正流量,能正确调整各管段的流量。以下为一个例子:1350l/s24200l/s60l/s30l/s60l/s70308030106.4 6.4 管网设计校核管网设计校核 从前面的从前面的设计过程可知,管网的管径和水程可知,管网的管径和水泵扬程,是按程,是按设计年年限内最高日最高限内最高日最

31、高时的用水量和正常水的用水量和正常水压要求来要求来设计的。的。这样的的管径和水管径和水泵能否能否满足其他特殊情况足其他特殊情况(消防消防时、最大、最大转输、事故、事故时)下的要求,就需下的要求,就需进行其它用水量条件下的核算。行其它用水量条件下的核算。 核算按最高日最高核算按最高日最高时流量流量设计的管径和水的管径和水泵能否能否满足其他特殊足其他特殊情况下的要求的情况下的要求的过程就叫作程就叫作管网校核管网校核。 两种校核方法:水两种校核方法:水头校核法,流量校核法。校核法,流量校核法。 校核工况包括:校核工况包括: 1)消防工况校核)消防工况校核 2)水塔)水塔转输工况校核工况校核 3)事故

32、工况校核)事故工况校核二泵站供水曲线二泵站供水曲线用水曲线用水曲线0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24最大用水小时最大用水小时最大转输小时最大转输小时1 1 消防校核消防校核消防校核的实质消防校核的实质 管网是按最高日最高管网是按最高日最高时流量来流量来设计的,的,这个流量并个流量并没有包括消防流量。(城市火灾不是没有包括消防流量。(城市火灾不是经常常发生的,且生的,且火灾持火灾持续时间不不长,灭火期火期间短短时间的断水或者流量的断水或者流量减少居民能减少居民能够接受)接受) 消防校核的消防校核的实质是以最高日最高是以最高日最高时流量另加消防流流量另加消防流量作量

33、作为设计流量,按流量,按10m的服的服务水水头计算,校核按最算,校核按最高高时流量确定的管径和水流量确定的管径和水泵能否能否满足消防足消防时候的要求。候的要求。消防校核的方法:消防校核的方法: (1)首先根据城市)首先根据城市规模和模和现行的行的建筑建筑设计防火防火规范范确定确定同同时发生的火灾次数和消防用水量;生的火灾次数和消防用水量; (2)把消防流量作)把消防流量作为集中流量加在相集中流量加在相应节点的点的节点流量中;点流量中;(如按消防要求同(如按消防要求同时一一处失火,失火,则放在控制点,有两放在控制点,有两处或两或两处以上失火,一以上失火,一处放在控制点,其他放在控制点,其他设定在

34、离二定在离二级泵站站较远或靠近大用或靠近大用户的的节点点处,其余,其余节点仍按最高用水点仍按最高用水时的的节点流点流量。)量。) (3)以最高日最高)以最高日最高时用水量确定的管径用水量确定的管径为基基础,将最高,将最高时用用水量与消防流量相加后水量与消防流量相加后进行流量分配;行流量分配; (4)进行管网平差,求出消防行管网平差,求出消防时的管段流量和水的管段流量和水头损失;失; (5)计算消防算消防时所需要的水所需要的水泵扬程。(自由水程。(自由水压不低于不低于10 mH2O)消防校核结果消防校核结果 虽然消防然消防时比最高比最高时所需的服所需的服务水水头要小得多要小得多,但但因消防因消防

35、时通通过管网流量增大,各管段的水管网流量增大,各管段的水头损失相失相应增加,按最高增加,按最高时确定的水确定的水泵扬程有可能不程有可能不满足消防足消防时的需要。若:的需要。若:消防消防时需要的水需要的水泵扬程程 小于小于 最高最高时确定的水确定的水泵扬程程,则设计不需要不需要调整;整;消防消防时需要的水需要的水泵扬程程 略大于略大于 最高最高时确定的水确定的水泵扬程,可放大管网末端个程,可放大管网末端个别管径;管径;消防消防时需要的水需要的水泵扬程程 远大于大于 最高最高时确定的水确定的水泵扬程,程,专设消防消防泵。2 2 最大转输校核最大转输校核2. 1最大最大转输校核的校核的实质 设对置水

36、塔的管网,在最高用水时由泵站和水塔同时向管网供水,但在一天内设对置水塔的管网,在最高用水时由泵站和水塔同时向管网供水,但在一天内泵站送水量大于用水量的时段内,多余的水经过管网送入水塔贮存。泵站送水量大于用水量的时段内,多余的水经过管网送入水塔贮存。 最大转输校核的实质最大转输校核的实质是校核设对置水塔的管网在发生最大转输流量是校核设对置水塔的管网在发生最大转输流量时水泵能否将水送到水塔水柜中最高水位。时水泵能否将水送到水塔水柜中最高水位。最高时最高时转输时转输时最大最大转输校核的方法校核的方法 校核校核时,水力,水力计算算过程跟最高程跟最高时计算算过程相同,只程相同,只是管网各是管网各节点的流

37、量需按最大点的流量需按最大转输时管网各管网各节点的点的实际用水量求出。因用水量求出。因节点流量随用水量的点流量随用水量的变化成比例地化成比例地增减,所以最大增减,所以最大转输时各各节点流量可按下式点流量可按下式计算:算: 最大最大转输时节点流量点流量等于最大等于最大转输小小时用水量与最大小用水量与最大小时用水量之比乘以最大小用水量之比乘以最大小时节点流量;水点流量;水泵扬程程满足足水塔最高水位;水塔最高水位;节点流量确定后,按最大点流量确定后,按最大转输时的流量的流量进行分配和管网行分配和管网平差,求出各管段的流量、水平差,求出各管段的流量、水头损失和所需要的水失和所需要的水泵扬程。程。2.

38、3最大最大转输校核的校核的结果果 校核不校核不满足要求足要求时,应适当放大从适当放大从泵站站到水塔最短供水路到水塔最短供水路线上管段的管径。上管段的管径。事故校核的事故校核的实质 管网主要管段管网主要管段发生生损坏坏时,必,必须及及时检修,在修,在检修修时间内内供水量允供水量允许减少,但减少,但设计水水压一般不一般不应降低。事故降低。事故时管网供管网供水流量与最高水流量与最高时设计流量之比,称流量之比,称为事故流量降落比事故流量降落比,用,用R表示。表示。R的取的取值根据供水要求确定,城根据供水要求确定,城镇的事故流量降落比的事故流量降落比R一般不低于一般不低于70%。 3事故校核事故校核 事

39、故校核的实质事故校核的实质是管是管网前端主要管段发生损坏网前端主要管段发生损坏时,原设计的管径和水泵时,原设计的管径和水泵能否供应不小于最高时设能否供应不小于最高时设计流量计流量70%的流量。的流量。事故校核的方法事故校核的方法 校核校核时,水力,水力计算算过程跟最高程跟最高时计算算过程相同,只是管网各程相同,只是管网各节点的流量点的流量应按事故按事故时用用户对供水的要求确定。(可按事故流供水的要求确定。(可按事故流量降落比量降落比统一折算,即事故一折算,即事故时管网的管网的节点点流量等于最高流量等于最高时各各节点的点的节点流量乘上事点流量乘上事故降落比故降落比R)事故校核的事故校核的结果果

40、经过校核后不符合要求校核后不符合要求时,可以增加平,可以增加平行主干管或埋行主干管或埋设双管,或放大某些双管,或放大某些连通管通管的管径,或重新的管径,或重新选择水水泵。也可以从技。也可以从技术上采取措施,如加上采取措施,如加强当地当地给水管理部水管理部门的的检修力量,修力量,缩短短损坏管段修复坏管段修复时间;重要;重要的和不允的和不允许断水的用断水的用户,可以采用,可以采用贮备用用水的保障措施。水的保障措施。6.5.1 分区给水系统 将整个将整个给水系水系统分成几个区,每区有分成几个区,每区有独立的管网。独立的管网。为保证安全用水,各区域之为保证安全用水,各区域之间用应急管道连通。间用应急管

41、道连通。 技技术原因:原因:均衡管网水压,实现管网均衡管网水压,实现管网低压供水,从而减少漏失水量并避免管道低压供水,从而减少漏失水量并避免管道及附件的损坏及附件的损坏。 经济原因:原因:降低能耗。降低能耗。6.5 6.5 给水管网分区设计给水管网分区设计 并并联分区:分区:泵站共用,由低站共用,由低压水水泵和高和高压水水泵分分别向高区和低区供水,管理方便,安全性高;向高区和低区供水,管理方便,安全性高;输水管道水管道较长,高区靠近水源,高区靠近水源处的的压力大,需耐力大,需耐高高压管材。管材。 串串联分区:分区:泵站分建,高区水站分建,高区水泵从低区末端从低区末端的的贮水池取水,水池取水,进

42、入入贮水池前的自由水水池前的自由水头被浪被浪费,贮水池容水池容积较大,安全性大,安全性较差。差。合用泵站合用泵站低低区区泵泵站站贮水池贮水池高区泵站高区泵站重力输水管分区示意图重力输水管分区示意图6.5.2 6.5.2 分区给水的能量分析分区给水的能量分析(1)输水管的供水能量分析 泵站扬程:过剩水压过剩水压水泵供水能量:水泵供水能量:E1保证最小服务水头所保证最小服务水头所需的能量需的能量E2克服水管摩阻克服水管摩阻所需的能量所需的能量E3未利用的能量未利用的能量 集中(未分区)给水系统中供水能量利用的程度,可用必须消耗的能量占总能量的比例来表示,称为能量利用率:并联分区并联分区串联分区串联

43、分区(2)管网的供水能量分析 泵站扬程:所节约的能量为:省略HF:管网分区供水能量分析示意图管网分区供水能量分析示意图 1、串联分区时、串联分区时 各区用水量为:各区用水量为: 各区的水泵扬程为:各区的水泵扬程为: 2、并联分区时、并联分区时 各区用水量为:各区用水量为: 各区的水泵扬程为:各区的水泵扬程为: 分区给水系统的设计分区给水系统的设计 原则:原则:在保证用户获得足够水压的前提下,在保证用户获得足够水压的前提下,分区后管网应均衡水压,尽可能实现低压供水,分区后管网应均衡水压,尽可能实现低压供水,以利于减少漏失量、能耗和事故发生率。以利于减少漏失量、能耗和事故发生率。 分区时需考虑以下因素:区域内地形标高分区时需考虑以下因素:区域内地形标高差、管道的水头损失、区域的形状、进水点的差、管道的水头损失、区域的形状、进水点的位置、管道材料及接口方式、运行电费、供水位置、管道材料及接口方式、运行电费、供水对象的重要性、大用户分布情况等。对象的重要性、大用户分布情况等。

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