自动恒压供水系统设计毕业设计(论文)(编辑修改稿)内容摘要:
表 24 最高日用水量逐时变化 时段 用水量占全日总用水量 百分数( %) 时段 用水量占全日总用水量 百分数( %) 0~ 1 12~ 13 1~ 2 13~ 14 2~ 3 14~ 15 3~ 4 15~ 16 4~ 5 16~ 17 5~ 6 17~ 18 6~ 7 18~ 19 7~ 8 19~ 20 8~ 9 20~ 21 9~ 10 21~ 22 10~ 11 22~ 23 11~ 12 23~ 24 图 22 最高时用水量在 23— 24 时占全日用水量的 %,平均时用水量为 %则时变化系数 hK 为 hK 由最高日用水量变化图,可以明显地看出,我校的用水情况,一天之内早、中、晚时段是用水高峰,其他时段变化是较为平缓的,没有特殊的高峰,这和学毕业设计:无塔恒压自动供水系统 16 校学生的作 息时间有关,学校用水变化较大,每天出现几个高峰,变化系数较大,这是由于生活集体化,用水集中所致。 第三章 确定配水管和主干管的 管径、流速、损失及供水压力 给水厂的净化在第二泵站加压后,由管网输配到各用水户。 管网的工作情况是否合理,不但影响日常供水工作,也关系到供水的经济效益,因此在给水管网的规划、设计及运行管理中都必须充分了解管网工作的原理和情况,才能根据具体的条件把供水工作做好。 第一节 确定管径 确定管网中管段的直径是设计管网的主要任务之一,管段的直径应根据通过此管段的流量来计算,由水力学公式知: vQ 式中: —Q 管段内通过的流量( 秒米 /3 ) — 管段断面面积( 2米 ) —v 管段内 水的流速(米 /秒)。 一般用圆形水管,管子断面 24D 代入式得: vQD 4 式中 —D 管段直径(米)。 由上式可知,管径的尺寸不仅与通过的计算流量有关,而且还与所采用的流速有关,只有一个流量是不能确定直径的。 因此,在管网的计算中,流速的选择是管网设计的最重要的问题之一。 为了防止在管网中产生水锤所引起的破坏作用,而限定了流速的极限值,在技术上限制最高流速在 — /秒之内;为了避免在管道内沉积杂质,最小流速不小于 米 /秒,从技术观点来说流速的变化范围很大,因此,应从经济观点出发来确定设计流速。 设计时根据计算流量 Q和对流速的要求查参考书目 2 第 960 页表 确定的;为了有利于维修及安装方便把管径进行了归整,具体如下: 新疆工业高等专科学校机械工程系 17 表 管径和流速(方案一) 建筑名称 最大 小时 用水量 ( L/h) 流量 ( Q) ( L/s) 流速 ( v ) ( m/s) 10000i 管径 ( mm) 归 整 管径 ( mm) 流速 ( m/s) 10000i 宿舍 1 90552 125 125 3 100 100 4 55087 100 100 5 35880 100 100 综合楼 34284 100 100 家属楼 1 16200 80 80 2 16425 80 80 3 8100 50 50 4 5985 50 50 5 70 80 6 11258 70 80 7 12150 70 80 8 6750 50 50 9 70 80 行政楼 50 50 实验楼 9432 70 80 图书馆 7680 50 50 幼儿园 6570 50 50 教学楼 80 80 洗浴中心 50 50 招待所 5800 50 50 餐厅 民汉餐厅 21750 80 80 调剂餐厅 13500 70 80 实习工厂 1130 32 50 饭店 12075 70 80 主干管 A 250 250 主干管 B 77081 125 125 主干管 C 140148 175 175 主干管 D 134748 150 150 主干管 E 40725 125 125 毕业设计:无塔恒压自动供水系统 18 说明: 最大小时生活用水量应根据最高日(或最大班)生活用水量,使用时间和时变化系数按式 TQKQ dhh 式中 hQ —— 最大小时生活用水量( dm2 )。 dQ —— 最高日(或最大班)生活用水量( dm2 ); T —— 每日(或最大班)使用时间( dh ); hK —— 时变化系数。 表 管径和流速(方案二) 建筑名称 最大 小时 用水量 ( L/h) 流量 ( Q) ( L/s) 流速 ( v ) ( m/s) λ 实际管径 ( mm) 宿舍 1 90552 100 3 56 4 55087 56 5 35880 107 综合楼 34284 100 家属楼 1 16200 56 2 16425 56 3 8100 56 4 5985 56 5 56 6 11258 56 7 12150 56 8 6750 56 9 56 行政楼 45 实验楼 9432 45 图书馆 7680 45 幼儿园 6570 45 新疆工业高等专科学校机械工程系 19 教学楼 45 洗浴中心 50 招待所 5800 50 餐厅 民汉餐厅 21750 80 调剂餐厅 13500 56 实习工厂 1130 30 饭店 12075 45 主干管 A 159 主干管 B 77081 87 主干管 C 140148 133 主干管 D 134748 159 主干管 E 40725 56 说明:由实际管径计算流速 计算公式: vDvQ 24 24DQv 第二节 确定损失 确定管网中管 段的水头损失也是设计管网的主要任务,知道了管段的设计流量和经济管径,便可以计算水头损失。 在室外的给水管网中其管道多半属于长管类型,一般只计算沿程损失,局部阻力损失不计,但遇短管,如水泵站站内的管道等则须计算局部阻力损失。 总损失包括两部分:沿程损失、局部损失;局部损失主要是水头损失。 水头损失计算公式为 gvh 22 DL 式中 h 管段的水 头损失; 局部阻力系数; v 经济流速(米 /秒); L 管段长度(米); D 管段的计算直径(米); 阻力系数,一管材而定; g 重力加速度。 毕业设计:无塔恒压自动供水系统 20 沿程损失计算公式 0iLh 式中 L —— 管道长度(米); 0i —— 水力坡降(可以查出)。 表 计算损失(方案一) 管 段 计算沿程损失 计算局部损失(米水柱) gv22 L (m) 10000i 沿程损失 (米水柱 ) 1宿舍 — 23 13 3宿舍 — 2 10 4宿舍 — 3 10 5宿舍 — 7 7 综合楼 — 22 10 1家属楼 — 19 2家属楼 — 18 10 3家属楼 — 20 0 0 4家属楼 — 22 10 34 5家属楼 — 11 0 0 6家属楼 — 14 12 7家属楼 — 13 4 8家属楼 — 14 88 9家属楼 — 9 50 行政楼 — 1 10 46 实验楼 — 24 3 图书馆 — 4 10 幼儿园 — 8 16 教学楼 — 15 6 洗浴中心 — 7 0 0 招待所 — 13 2 民汉餐厅 — 10 0 0 调剂餐厅 — 16 30 18 新疆工业高等专科学校机械工程系 21 管 段 计算沿程损失 计算局部损失(米水柱) gv22 L (m) 10000i 沿程损失 (米水柱 ) 实习工厂 20 饭店 — 24 41 12— 14 21 1213 11— 12 12 10— 11 42 9— 10 20 8— 9 6 6— 8 14 6— 7 8 5— 6 25 23— 24 81 22— 23 23 21— 22 53 17— 21 6 19— 20 59 18— 19 2 17— 18 71 16— 17 15— 16 25 5— 15 4— 5 38 3— 4 50 2— 3 59 1— 2 30 1— 泵房 125 毕业设计:无塔恒压自动供水系统 22 弯头损失 弯头类别 管径( mm) 值 gv22 rH (m) 90 弯头 a 250 b 250 c 250 d 125 e 80 f 125 g 125 h 80 i 50 j 125 k 125 l 80 m 125 n 80 o 125 45 弯头 Ⅰ 125 Ⅱ 125 新疆工业高等专科学校机械工程系 23 表 计算损失(方案二) 管 段 计算水头损失 计算局部损失(米水柱) gv22 L (m) gv22 沿程损失 (米水柱 ) 1宿舍 — 23 13 3宿舍 — 2 10 4宿舍 — 3 10 5宿舍 — 7 7 综合楼 — 22 10 1家属楼 — 19 2家属楼 — 18 10 3家属楼 — 20 0 0 4家属楼 — 22 10 5家属楼 — 11 0 0 6家属楼 — 14 12 7家属楼 — 13 4 8家属楼 — 14 88 9家属楼 — 9 50 行政楼 — 1 10 实验楼 — 24 3 图书馆 — 4 10 幼儿园 — 8 16 教学楼 — 15 6 洗浴中心 — 7 0 0 招待所 — 13 2 民汉餐厅 — 10 0 0 调剂餐厅 — 16 30 毕业设计:无塔恒压自动供水系统 24 管 段 计算沿程损失 计算局部损失(米水柱) gv22 L (m) 沿程损失 (米水柱 ) 实习工厂 20 饭店 — 24 41 12— 14 21 1213 11— 12 12 10— 11 42 9— 10 20 8— 9 6 6— 8 14 6— 7 8 5— 6 25 23— 24 81 22— 23 23 21— 22 53 17— 21 6 19— 20 59 18— 19 2 17— 18 71 16— 17 15— 16 25 5— 15 4— 5 38 3— 4 50 2— 3 59 1— 2 30 1— 泵房 125 0 新疆工业高等专科学校机械工程系 25 弯头损失 弯头类别 管径( mm) 值 gv22 rH (m) 90 弯头 a 159 b 159 c 159 d 107 e 5。自动恒压供水系统设计毕业设计(论文)(编辑修改稿)
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21 查得 m=; v—— 同步带的带速,由上述( 5)可知 v= m/s。 算得 0P =。 ( 11)确定实际所需同步带宽度 sb sb ≥ 00 )( PKPbzds 式中 0sb — 选定型号的基准宽度,由表 321 查得 0sb = ; zK — 小带轮啮合齿数系数,由表 322 查得 zK =1。 由上式算得 sb ≥ mm,再根据表 311 选定最接近的带宽 sb = mm (
100 . 2 9 4 239。 4 . 4 1 5 . 5 3 /39。 0 . 1 8 7 4V I V I PQ Q L sP 毕业设计 12 管段 10阀: 9 1 010 4 3 . 5 5 5 . 5 3 4 9 . 0 8 /VIQ Q Q L s 阀 3210 4 49 .08 10 0 / 4 55 msv 阀 2 / M Pa