管网计算步骤.课件.ppt
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1、管网计算步骤管网计算步骤1、求沿线流量和节点流量;、求沿线流量和节点流量;2、求管段计算流量;、求管段计算流量;3、确定各管段的管径和水头损失;、确定各管段的管径和水头损失;4、进行管网水力计算和技术经济计算;、进行管网水力计算和技术经济计算;5、确定水泵扬程和水塔高度。、确定水泵扬程和水塔高度。(1)(1)用水流量分配用水流量分配 为进行给水管网的细部设计,必须将总流为进行给水管网的细部设计,必须将总流量分配到系统中去,也就是将最高日用水量分配到系统中去,也就是将最高日用水流量分配到每条管段和各个节点上去。流量分配到每条管段和各个节点上去。集中流量集中流量:从一个点取得用水,用水量较大的用户
2、。: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。配水支管配水干管Q2Q1Q3Q4q1q2qqqqq34576图 14-1 干管配水情况集中流量: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。)/(4 .86sLQKqdihinio 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为简化计算而将
3、除去大用户集中流量以外的用水量均匀地分配在全部量以外的用水量均匀地分配在全部有效干管长度有效干管长度上,由此计算出的单位长度干管承担的供水量。上,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: lqQqsAqQqs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。 lqqsll:l:管段配水长度,不一定等于实际管长。无配水管段配水长度,不一定等于实际管长。无配水的输水管,配水长度为零;单侧配水,为实际管的输水管,配水长度为零;单侧配水,为实际管长的一半。长的一半。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
4、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量。按照水力等效的原则,按照水力等效的原则,将沿线流量一分为二,将沿线流量一分为二,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;供水泵站或水塔的供水流量也应从节点处进入供水泵站或水塔的供水流量也应从节点处进入管网系统管网系统0.5ilqq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
5、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: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、沿线流量和节点流最高日最高时单位管长比流量、沿线流量和节点流量。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
6、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均只在单侧有用户。各管段配水长度如表所示。所示。 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管段编号管段长度(m)管段计算长度(m) 沿线流量(L/s)水厂36201-24904905.391-48808809.682-5890890
7、9.794-55205205.722-35305305.833-692092010.135-65405405.944-76406407.046-85805800.53.197-87107107.818-95605600.53.08合计669073.60节点编号连接管段编号连接管段沿线流量之和(L/s)节点流量(L/s)11-2,1-45.39+9.68=15.077.5421-2,2-3,2-55.39+5.83+9.79=21.0110.5132-3,3-6,水厂-35.83+10.13+0=15.967.9841-4,4-5,4-79.68+5.72+7.04=22.4411.2213.8
8、9某城镇管网最高日最高时各节点流量1427.5495水厂7863工厂 (13.89)10.7210.517.989.6311.227.421.54880640710540520490530560580920890620121,2,3,NjnjsjmiQqqqj,(2) (2) 节点设计流量计算节点设计流量计算 管段设计流量是确定管段直径的主要依据。管段设计流量是确定管段直径的主要依据。 求得节点流量后,就可以根据节求得节点流量后,就可以根据节点流量连点流量连续性方程续性方程,进行管网的流量分配,分配到,进行管网的流量分配,分配到各管段的流量已经包括了沿线流量和转输各管段的流量已经包括了沿线流量
9、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。15101312181617141976125271485819123359134602495111357301024982、环状网、环状网流量分配遵循原则:流量分配
10、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,按从水源或多个水源出发进行管段设计流量计算,按水流水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,要向主主要供水方向或大用户用水分配较大的流量要供水方向或大用户用水分配较大的流量,向次要用户,向次要用户分配较少的流量;分配较少的流量;(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平行干管所分配的计算流量应大致接近流量应大致接近;(4)(4)每一节点满足进、出流量平衡。每一节
11、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。确定管径必须先选定设计流速。vqDvDAvq442设计流速的确定设计流速的确定技术上:技术上: 为防止水锤现象,为
12、防止水锤现象,Vmax0.6m/s。 经济上:经济上: 设计流速小,管径大,管网造价增加;设计流速小,管径大,管网造价增加; 水头损失减小,水泵扬程降低,电费降低。水头损失减小,水泵扬程降低,电费降低。一般设计流速采用优化方法求得。一般设计流速采用优化方法求得。 合理的流速应该使得合理的流速应该使得在一定年限(投资偿还期)内管网造价与运行费用之和在一定年限(投资偿还期)内管网造价与运行费用之和最小。最小。21001YCpTYTCW投资偿还期内的年度总费用为:投资偿还期内的年度总费用为: DeY2Cpt1001VeCpt1001WY2WVW0DW0管径管径 (mm)平均经济流速平均经济流速 (m
13、/s)D=100400 D4000.60.9 0.91.4一定年限一定年限T年内管网造价和管理费用(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)(
14、6)(7)(8) H1=12.00(1)清水池)清水池水塔(水塔(5)132094908590736065427035502650-194.3520.7751.1714.5535.0382.3327.65-37.15-194.3532.4689.989.96.2722.6354.875.0037.15泵站泵站管段编号管段编号123456789设计流量设计流量(L/s)194.3589.96.2737.1589.932.4622.6354.875.00经济流速经济流速(m/s)1.001.000.200.801.001.000.700.900.60计算管径计算管径(mm)352338/17233
15、8203203279103设计管径设计管径(mm)300*2300200200*2300200200300100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管径(管径(mm)100150200250300350计算流量(计算流量(l/s) 5.85.817.517.5313148.548.57171111练习 环状管网水力计算(2)(4)50l/s(3)(5)200l/s60l/s30l/s60l/s800850400700600(1)123645 设计流量设计流量经济流速
16、经济流速管径确定管径确定压降确定压降确定控制点确定控制点确定泵站扬程和水塔高度确定泵站扬程和水塔高度确定 树枝状管网设计流量不会因管径选择不同而改变;树枝状管网设计流量不会因管径选择不同而改变; 环状网中,管径根据初次流量分配确定,管网流量按环状网中,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。进行分配。设计工况:设计工况:即最高日最高时用水工况。管段流量和节点即最高日最高时用水工况。管段流量和节点水头最大,用于确定泵站扬程和水塔高度。水头最大,用于确定泵站扬程和水塔高度。水力分析:水力分析:确定设计工况时管道流量、管内流速、管确定设计工况时管道流量、管内流速、管道压
17、降、节点水头和自由水压。道压降、节点水头和自由水压。水力分析前需进行预处理水力分析前需进行预处理:1)泵站所在的管段暂时删除)泵站所在的管段暂时删除 水力分析前提:水力特性必须已知。水力分析前提:水力特性必须已知。 泵站水力特性未知,泵站设计流量合并到与之相关泵站水力特性未知,泵站设计流量合并到与之相关联的节点中。联的节点中。(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
18、1删除,删除,其流量合并到节点(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)假设控制点)假设控制点 水力分析前提,管网中必须有一个定压节点。水力分析前提,管网中必须有一个定压节点。节点服务水头:节点服务水头:节点地面高程加上节点所连接用户的节点地面高程加上节点所连接用户的 最低供水压力。最低供水压力。 【规定最低供水压力标准:一层楼规定最低供水压力标准:一层楼10m,二层楼,二层楼12m,以后每增一层,压力
19、增加以后每增一层,压力增加4m。 H=120+40(n-2)kPa, 其中其中n2】控制点:控制点:给水管网中压力最难满足的节点,其节点水给水管网中压力最难满足的节点,其节点水 头可作为定压节点。头可作为定压节点。控制点的选择控制点的选择 一般离泵站最远,地势最高的节点假定为一般离泵站最远,地势最高的节点假定为控制点。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,通过节可先随意假定,水力分析完成后,通过节点水头与服务水头两者供压差额比较,找点水头与服务水头两者供压差额比较,找到真正的
20、控制点。到真正的控制点。例例6.5 某给水管网如图所示,水源、泵站和水塔位置标于图中,某给水管网如图所示,水源、泵站和水塔位置标于图中,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,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,节点地面标高及自由水压要求见表。节点地面标高及自由水压要求见表。1)设计管段直径;)设计管段直径;2)进行设计工况水力分析;)进行设计工况水力分析;3)确定控制点。)确定控制点。(2)(3)(4)(6)(7)(8) H1=12.00(1)清水池)清水池水塔(水塔(5)132094908590736063505330427035502650-194.3
21、520.7751.1714.5535.0382.3327.65-37.15-194.3532.4689.989.96.2722.6354.875.0037.15泵站泵站管网设计工况水力分析管网设计工况水力分析节点编号12345678地面标高(m)13.618.819.12232.218.317.317.5要求自由水压(m)/24.02824/282824服务水头(m)/42.847.146/46.345.341.5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)经济流速选择考虑管段编号管段编号123456789设计流量设计流量(L/s)194.358
22、9.96.2737.1589.932.4622.6354.875.00经济流速经济流速(m/s)1.001.000.200.801.001.000.700.900.60计算管径计算管径(mm)352338/172338203203279103设计管径设计管径(mm)300*2300200200*2300200200300100给水管网设计数据给水管网设计数据2)设计工况水力分析)设计工况水力分析 将管段将管段1暂时删除,管段流量并到节点(暂时删除,管段流量并到节点(2)上的)上的Q2=-194.35+14.55=-179.8(L/s) 假定节点(假定节点(8)为控制点)为控制点 水头损失采用海
23、曾水头损失采用海曾-威廉公式威廉公式CW=110管段或节点编号23456789管段流量(L/s)81.088.7737.1598.7221.1425.1363.692.50管内流速(m/s)1.150.280.591.400.670.800.900.32管段压降(m)3.860.380.752.821.241.762.240.97节点水头(m)47.5743.7143.2644.0444.7142.4741.50/地面标高(m)18.8019.1022.0032.2018.3017.3017.50/自由水压(m)28.7724.6121.26/24.6125.1724/设计工况水力分析计算结果
24、设计工况水力分析计算结果3)确定控制点)确定控制点节点编号12345678节点水头(m)/47.5743.7143.2644.0444.7142.4741.50服务水头(m)/42.8047.1046.00/46.345.3041.50供压差额(m)/-4.773.392.74/1.592.830.00节点水头调整(m)1250.9647.1046.6547.448.1045.8644.89地面标高(m)18.8019.1022.0032.2018.3017.3017.50自由水压(m)/32.1628.0024.65/29.8028.5627.39节点(节点(3)、()、(4)、()、(6)
25、、()、(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 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:)()(mifiFiTipihhHHhHfi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
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