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文档简介
1、,输水和配水工程,管网水力计算,至此,枝状网与环状网的核心设计工作就已完成! 为什么?线路定了,各管段的管径定了,水泵的杨程定了,管网在高日高时极端正常用水工况也能胜任。还需要多考虑什么用户实际的需求状况吗?,输水和配水工程,管网水力计算,管网校核问题,管网校核,到底是校核什么? 由于我们设计管网的时候是以“高日高时工况”下的管网用水情况去设计、计算的管网。但是管网并不一直是在“高日高时工况”下工作。 诚然,对于用户正常用水,“高日高时工况”确实是一个“最不利工况”,满足了此最不利工况,其他更有利的管网用水工况,输配水系统必然能够胜任。 但是,有一些特殊工况(比如非用户正常用水、为非用户的节点
2、供水)确实存在,因此,我们需要校核输配水系统在这些特殊工况下是否依然能够在满足人们提出的要求下工作! 一、消防时的特殊工况 此工况的要求(特点):管网中各用水节点在能达到高日高时工况时的节点流量,除此之外,发生火灾的节点处,还需额外叠加一个消防流量;管网中各用水节点的服务水头都须10m(换句话说,在消防这种工况下的管网控制点的服务水头为10m)。 显然,火灾发生的地点具有随意性。我们必须保证在管网任意节点发生火灾时,均能满足前述要求。于是,又运用“最不利情形”原则,将火灾设在管网中较不利的节点处。在这些节点发生火灾时能满足前述要求的话,其他节点显然更能满足要求。 另一个问题,同一时刻发生的火灾
3、次数:好在规范有规定。注,考试时只会考一处火灾。,输水和配水工程,管网水力计算,管网校核问题,QP、HP,一、消防校核,QP、HP,高日高时工况节点流量图 各节点流量为对应字母A、B、C、D、E、F,消防工况节点流量图 各节点流量为对应字母A、B、C、D、EX、F 设E点为管网最不利点,消防流量为X 校核泵站能否在(QP, HP)下工作,若不能,则调整管网部分管段的管径或者增加专用消防泵,最小服务水头变为10m,重新平差!,输水和配水工程,管网水力计算,管网校核问题,二、最大转输时的特殊工况 说明:此校核仅针对管网中设置(网中、网后)水塔或高位水池时,否则,不存在此项校核。 分析:只要泵站供水
4、量大于管网用水量,多余的流量即会通过管网转数至水塔。 我们需要校核所设计输配系统能否在转输工况时将水打入水塔;或者说,假定水能够打入水塔,校核水泵能否满足此工况下的扬程。 转输流量有大有小,我们要校核转输,按“最不利情形”原则,校核“最大转输工况”即可。 此工况的要求(特点):管网中各用水节点并不是高日高时工况下的节点流量,为了简便起见,各节点的流量进行等比例缩小(比例系数为此时管网总用水量占高日高时工况下管网总用水量的比例)。水压要求为,保证水能打入水塔(不管用户节点,也不需要管用户节点,因其必然满足)。 小问题:什么是最大转输工况?如何界定? 设泵站运行时一天24个小时供水量分别为P1、P
5、2、P24;管网一天24个用水量分别为Q1、Q2、Q24。计算“PiQi”中最大值,该时即为最大转输时。,好比公司总的亏了,所有人的奖金都打8折!,输水和配水工程,管网水力计算,管网校核问题,二、最大转输校核,高日高时工况节点流量图 各节点流量为对应字母A、B、C、D、E、F,最大转输工况节点流量图 各节点流量为对应字母A、B、C、D、E、F 设水恰好能打入水塔,管网平差后求得此时水泵的(QP, HP),校核所选水泵能否在(QP, HP)下工作,变为关注水能否进水塔,重新平差!,输水和配水工程,管网水力计算,管网校核问题,三、事故校核 说明:所谓管网的事故工况即为管网中某管段断水的工况。 此工
6、况的要求(特点):管网此时的总用水量能满足高日高时管网总用水量的70%即可,也即是管网中所有节点满足高日高时工况下其节点流量的70%;对于节点的水压要求,要保证正常用水时的水压,也即此时控制点的服务水头就是之前设计管网时的服务水头。 分析:显然,管网中任意管段均有可能事故折断,发生所有这些事故时,输配系统均要满足前述要求。按“最不利情形”原则,我们就假定对管网影响最大的那个管段折断,此时若能满足事故要求,那么其他不重要的管段折断时,更能满足事故要求。 小问题:哪条管段才是对管网影响最大的呢? 一般有,管网起端的管段的流量较大,因此其管径更大,若这样的管段折断,显然对管网的影响更大。 考试时,一般会指定某管段折断,分析此时能否满足事故校核。(因短时间内无法准确判断哪条管段影响最大),输水和配水工程,管网水力计算,管网校核问题,三、事故校核,最小服务水头不变,重新平差!,QP、HP,QP0.7 QP 、HP,高日高时工况节点流量图 各节
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