. . . .
Ⅳ
Ⅴ
8-9 9-5 7-8 8-11 11-10 10-7 9-8 8-11 11-12 12-13 13-9 6.860 -26.398
-14.937 -0.310 18.264 8.492 -6.860 0.310 9.609 13.450 -32.510
2.378 6.618 9.807 0 3.367 3.493 2.378 0 4.369 8.082 3.18 0.262 -3.742 -0.032 0. -1.168 0.000 1.527 1.433 1.792 -2.710 -0.262 0.000 1.549 1.878 -2.204 0.960 -1.180 0.038 0.142 0.429 0.078 0.000 0.084 0.169 0.331 0.038 0.000 0.161 0.140 0.068 0.407 8. -25.789
-17.684 -1.840 15.553 5.781 -8. 1.840 8.429 12.270 -33.118
7.897 0.871 6.339 -3.584 -0.044 -0.050 3.175 -0.378 1.668 -0.427 0.841 0.381 1.751 0.718 0.295 0.367 7.897 -0.871 1.668 0.427 3.446 1.222 6.827 1.586 3.290 -2.280 0. 0.061 0.108
0. 0.440 0. 0.232 0.025 0.124 0.402 0.108 0.232 0.145 0.129 0.069 0.683
由上表可得,经平差,环Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ的闭合差分别为-0.358米、-0.485
米、-0.044米、0.295米、0.083米,最大环的闭合差为-0.499米,符合闭合差要求,平差完成。
Ⅴ、 确定水塔高度,二泵站扬程
1、确定水塔高度及二泵站扬程 ① 水塔高度计算
经比较,13点为该管网的控制点。 Ht?Hc??hn?(Zt?Zc)=28+7.237-(328-298)
m=5.237
m
(18)
其中Hc-供水区最不利点(控制点)所需的自由水头(米);
; ?h-从水塔到控制点的总水头损失(米)
nZt-水塔所在地的地面标高(米); Zc-控制点的地面标高 ;
表7 水塔高度计算成果表
控制点所需的自
由水头(米)
水塔到控制点的总水头损失(米)
控制点号
水塔所在控制点的地的地面地面标高标高(米) (米)
水塔高度
(米)
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13 28 7.237 328 298 5.237
② 二泵站扬程计算
二泵站扬程应保证供水至水塔,故扬程为: Hp ?(Zt?ZD)?Ht?Ho?h输?h站 (19)=(328-282)+5.237+5+0.937+2.5 m=59.674m 其中ZD-清水池最低水位标高; HO-水塔中水柜的最大水深; h输-输水管水头损失; h站-泵站吸、压水管水头损失; 其余符号意义同前。
表8 二泵站扬程计算成果表
清水池
水塔所在地的水塔高最低水地面标高(米) 度(米) 位标高
(米) 328 5.237 282 水塔中泵站吸、
输水管
水柜的压水管二泵站扬
水头损
最大水水头损程(米)
失(米)
深(米) 失(米) 5 0.937 2.5 59.674
Ⅵ、 最大用水加消防用水的校核
最大用水加消防用水的校核,需要将消防用水量加在不利节点上,重新进行
流量分配和管网平差,因计算繁琐,因此用相关软件进行再次平差,结果如下表。
表9 最大用水加消防用水校核管网平差表
迭代次数= 8 环号= 1 闭合差= -.003
管段号 管长 管径 流速 流量 1000I 水头损失 sq (米) (毫米) (米/秒) (升/秒) (米)
1 72 250 .64 -31.65 2.97 -.21 .0067 2 316 350 .79 75.87 2.77 .88 .0115 3 51 100 .51 3.98 6.30 .32 .0807 4 319 250 .66 -32.38 3.09 -.99 .0305
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sqtotal= .326 dq= .00 环号= 2 闭合差= .003 管段号 管长 管径 流速 流量 1000I 水头损失 sq (米) (毫米) (米/秒) (升/秒) (米) 1 316 350 .79 -75.87 2.77 -.88 .0115 2 51 100 .51 -3.98 6.30 -.32 .0807 3 40 150 .47 -8.35 3.28 -.13 .0157 4 565 250 .71 34.86 3.54 2.00 .0574 5 693 250 .85 41.55 4.89 3.39 .0816 6 616 200 .40 -12.63 1.69 -1.04 .0822 7 931 350 .86 -82.64 3.25 -3.02 .0366 sqtotal= .571 dq= .00 环号= 3 闭合差= -.002 管段号 管长 管径 流速 流量 1000I 水头损失 sq (米) (毫米) (米/秒) (升/秒) (米) 1 214 150 .42 7.39 2.63 .56 .0762 2 370 200 .47 14.80 2.24 .83 .0561 3 119 250 .61 29.86 2.67 .32 .0106 4 110 150 .42 7.37 2.62 .29 .0391 5 565 250 .71 -34.86 3.54 -2.00 .0574 sqtotal= .408 dq= .00 环号= 4 闭合差= .007 管段号 管长 管径 流速 流量 1000I 水头损失 sq (米) (毫米) (米/秒) (升/秒) (米) 1 119 250 .61 -29.86 2.67 -.32 .0106 2 256 100 .83 -6.49 15.39 -3.94 .6072 3 454 200 .64 20.12 3.92 1.78 .0884 4 410 200 .81 25.52 6.06 2.48 .0974 sqtotal= .326 dq= .01 环号= 5 闭合差= -.005 管段号 管长 管径 流速 流量 1000I 水头损失 sq (米) (毫米) (米/秒) (升/秒) (米)
1 110 150 .42 -7.37 2.62 -.29 .0391 2 256 200 .81 25.59 6.09 1.56 .0609 3 355 200 .56 17.65 3.08 1.09 .0620 4 232 150 .56 9.82 4.40 1.02 .1038 5 693 250 .85 -41.55 4.89 -3.39 .0816
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sqtotal= .408 dq= -.01 由上表可得,消防时由管网起点至失火地点的总水头损失、最大转输时输水管水头损失如表10所示。 Hp11 (20) ?10??n?(ZC?ZD)?h输?h结h =10+8.880+(298-282)+1.227+3 m
=39.107m
其中 10-低压制消防管网在失火地点应保证的自由火头(米);
?hn-消防时由管网起点至失火地点的总水头损失(米);
其余符号意义同前。
表10 最大用水加消防用水校核二泵站扬程成果表
低压制消防管网在失火地点应保证的自由火头(米)
10
消防时由管网起点至失火地点的总水头损失(米)
8.880
最大转
输时输水管水头损失(米)
1.227
清水池泵站吸、控制点最低水压水管的地面位标高水头损标高(米) 失(米) (米)
282
3.000
298
扬程
(米)
39.107
由上表可得,最大用水加消防用水校核二泵站扬程小于正常情况二泵站扬程,因此该管网设计符合要求。
Ⅶ、 计算于管各节点上的实际自由水头
在求出水塔高度与水泵扬程之后,按水流方向一次叠加水损,算出节点水损,再依据下列各式进行计算出水坡线高度和自由水头。
Hs?Ht?Zt??n (21)
(22) Hz?Hs?Zc
其中Hs-水坡线高度;
Hz-自由水头;
其余符号意义同前。
计算出干管上各节点的实际自由水头如下表:
表11 管网节点自由水头计算
节点编号 各节点水头损失(米)
标高(米)
水坡线
331.190
地面 289.50
自由水头(米)
h1
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2.047 41.690
. . . .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.965 1.140 1.068 0.937 2. 3.228 3.606 4.521 3.947 4.328 5.550 6.801 4.959 331.272 332. 332.169 332.300 331.208 330.009 329.631 328.716 329.290 328.909 327.687 326.436 328.278 289.50 286.30 292.00 292.00 300.00 288.00 290.00 288.00 300.00 292.00 294.00 298.00 291.00 41.772 45.797 40.169 40.300 31.208 42.009 39.631 40.716 29.290 36.909 33.687 28.436 37.278
选5-6-7-10-11-12-13干管画出水坡线如下:
图4 干管5-6-7-10-11-12-13水坡线高度及自由水头图
四.心得体会
这次给水管网设计受益匪浅、收获颇多。
Ⅰ、设计要专心致志,不应有外来琐事干扰。
这次设计做的比较慢,除了学艺不精的缘故外,课程设计的一周也是市
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