建筑热水设计秒流量计算方法的研究及应用探讨
由于建筑热水用水器具、用水规律的不同,热水设计秒流量计算方法也存在较大的差异。本文充分考虑影响用水量的因素,应用最低数量的参数,结合建筑热水供应的特点,在分析热水供应基本要求的同时,建立了热水设计秒流量计算方法。
建筑给水设计秒流量计算方法及实例分析
介绍了建筑给水设计秒流量在整个建筑给水设计中所起到的作用,阐述了建筑给水设计秒流量的3种常用的计算方法,讨论了概率法计算建筑给水设计秒流量的计算公式及注意事项,引入了一个计算实例对公式进行了验证。
建筑给水设计秒流量计算方法及实例分析
本文介绍了设计秒流量的三种计算方法.重点对我国目前应用的概率法进行了详细的介绍,将建筑分为住宅、公共建筑以及工业企业三类分别计算.并引入实例说明如何运用公式进行设计秒流量的计算.
住宅建筑设计秒流量计算方法的改进思路
分析了现行规范关于住宅建筑设计秒流量公式在修正项的作用、参数取值、适用条件等方面存在的问题,指出该公式实质上仍是平方根法。通过实例计算,分析比较了概率法、平方根法、亨特法等几种设计秒流量计算方法,提出了住宅设计秒流量公式的改进思路。
水表流量计算方法
水表流量计算方法 水表的流速与水表两端的压力差有关,不能仅仅凭供水压力决定。相关的计算公式比较复杂,与压差、水 温(水的粘稠度),管道内壁摩擦系数等因素相关,具体计算公式请参阅流体力学相关知识。 尽管gb/t778.1-2007已经于2009年5月1日正式执行,但目前市面销售的表还是按照gb/t778.1-1996的 标准执行,对流量的相关规定如下: 4分(15mm)表有n0.6,n1,n1.5三种流量,常见的是n1.5 常用流量为1.5方/小时,最大流量为3方/小时 6分(20mm)表水表代号为n2.5常用流量为2.5方/小时,最大流量为5方/小时 1寸(25mm)表n3.5常用流量3.5,最大流量7 1.5寸(40mm)n10常用流量10最大流量20 2寸(50mm)n15常用15最
阀门流量计算方法
阀门流量计算方法 如何使用流量系数 howtousecv 阀门流量系数(cv)是表示阀门通过流体能力的数值。cv越大,在给定压降下阀门能够通过的流体就越 多。cv值1表示当通过压降为1psi时,阀门每分钟流过1加仑15oc的水。cv值350表示当通过压降 为1psi时,阀门每分钟流过350加仑15oc的水。 valvecoefficient(cv)isanumberwhichrepresentsavalve'sabilitytopassflow.thebiggerthecv, themoreflowavalvecanpasswithagivenpressuredrop.acvof1meansavalvewillpass1gallonper minu
阀门流量计算方法
v1.0可编辑可修改 1 阀门流量计算方法 如何使用流量系数 howtousecv 阀门流量系数(cv)是表示阀门通过流体能力的数值。cv越大,在给定压降下阀门能够通过的流体就越 多。cv值1表示当通过压降为1psi时,阀门每分钟流过1加仑15oc的水。cv值350表示当通过压降为1 psi时,阀门每分钟流过350加仑15oc的水。 valvecoefficient(cv)isanumberwhichrepresentsavalve'sabilitytopassflow.thebigger thecv,themoreflowavalvecanpasswithagivenpressuredrop.acvof1meansavalvewill pass1gallonp
给水排水设计秒流量计算公式
坐便器 盥洗槽、 厨房洗菜洗脸盆 淋浴 器 带转换 器浴盆 家用洗 衣机洗手盆小便器 室内地 面冲洗 水嘴洒水栓 实验室化验 水嘴(鹅 颈) 饮水器 喷嘴 医院倒 便器 净身盆 冲洗水 嘴 单个 当量0.510.750.75110.750.5120.750.2510.5 支管 器具 个数21202100000000 户型 器具 个数22202200000000 uo uo中 间值αc αc (结 果)uo uo中 间值αc αc (结 果)uo uo中 间值αc 冷水给水设计秒流量公式3.6.4 1.00.0032320.0109730.01939 1.50.006972.50.015123.50.02374 1.50.006972.50.015123.50
有自闭式冲洗阀时给水设计秒流量计算探讨
建筑给水排水设计规范(gb50015-2003)中规定,对于公共建筑中有大便器自闭式冲洗阀时的生活给水设计秒流量计算,采用平方根法。分析了平方根法计算公式存在的不足,并将概率法与平方根法相结合得出了新的有自闭式冲洗阀时的生活给水设计秒流量公式。计算结果表明,该公式比规范公式更合理,有更大适用范围。
电线线径及载流量计算方法
其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径,平方的 也可说是(mm直径)。因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严重发 热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关 系,计算起来很简单方便。 比如一平方铜电线流过6a电流是安全的,不会严重发热。如平方铜电线就是 6a*=15a,就这么简单地算出来这平方通过15a电流是安全的,如用直径 计算就麻烦多了 规格里面的4/6是指线的横截面积。单芯的线缆,单芯面积就是规格,多 芯的里面还要乘以根数。参照《gb5023-1997》单芯结构;导体直径均为:1 —、—、—、4—、6— 其实大家说线径2之类的只是为了方便,是个很常见但是不经常被人纠正的 错误。没想到还迷惑住你了...... 三相电机的口决"容量除以千伏数,商乘系数点七六"(注
导线载流量计算方法
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影 响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直 接算出,不必查表。 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表 示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185⋯⋯ (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。 口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口
电缆载流量计算方法研究
对nm法、iec法、数值计算法等多种电缆载流量计算方法进行了介绍,并进行了综合比较,提出了未来算法发展建议。
住宅类建筑排水管道设计秒流量计算新方法
通过分析我国建筑内部卫生器具排水流量与给水流量的区别和联系,认为建筑内部设计秒流量计算公式也要用概率法,得出了建筑内部排水概率p的计算公式,建立了与给水互相对应的新的建筑排水设计秒流量计算方法。
建筑内部直饮水管道设计秒流量计算新方法
对使用过的两种计算方法——平方根法和不均匀系数法的优缺点进行了介绍,根据管道直饮水的实际使用特点,提出了一种适合直饮水设计秒流量的计算新方法和相应的参数,新旧计算方法的计算结果对比分析表明:该新方法合理可靠,安全可信。
电缆载流量计算方法
电缆载流量:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量, 在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长 期允许载流量。 估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指 出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍 数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’ 及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线, 载流量为2.5×9=22.5(a)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关 系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、
电缆载流量计算方法研究
电缆载流量计算方法研究 作者:刘哲,王炜,霍静文,冯超,吴震,liuzhe,wangwei,huojing-wen,fengchao,wuzhen 作者单位:刘哲,王炜,霍静文,liuzhe,wangwei,huojing-wen(河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄,050031) ,冯超,fengchao(石家庄供电公司,河北石家庄,050051),吴震,wuzhen(华北电力大学,北京,102206) 刊名: 电气开关 英文刊名:electricswitcher 年,卷(期):2015,53(2) 引用本文格式:刘哲.王炜.霍静文.冯超.吴震.liuzhe.wangwei.huojing-wen.fengchao.wuzhen电缆载流量计算方法研究[期刊 论文]-电气开关2015
管道流量计算方法
流量计算公式:q=vs 管径: dn150:r=75mm=0.075m。截面积s=π×r2=3.1415×0.0752=0.01767m2 d100:r=50mm=0.05m。截面积s=π×r 2 =3.1415×0.05 2 =0.00785m 2 dn50:r=25mm=0.025m。截面积s=π×r2=3.1415×0.0252=0.00196m2 原风机: 流量q=7.9m3/min管径d=dn100 可得流速v=q/s=7.9/60/0.00785=16.77m/s。 进塔管径dn50流量q=vs=16.77×0.00196×3600=118.329m3 3根dn50流量q=3×118.329=354.98m3 新风机: 流量q=12.1m3/min管径d=dn150 可得流速v=q/s=12.1/60/0.01767=11.
电线载流量计算方法
电线载流量计算 导线截面积与载流量的一般计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条 件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8a/mm2,铝导线的安 全载流量为3~5a/mm2。一般铜导线的安全载流量为5~8a/mm2,铝 导线的安全载流量为3~5a/mm2。如:2.5mm2bvv铜导线安全载流量的推荐 值2.5×8a/mm2=20a4mm2bvv铜导线安全载流量的推荐值4×8a/mm2=32a 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8a/mm2,计算出 所选取铜导线截面积s的上下范围:s==0.125i~0.2i(mm2)s----- 铜导线截面积(mm2)i-----负载电流(a) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱
常用管道流量计算方法-气体管道流量计算
公式一: `q=∏/4*d^2)·v·3600`(`m^3`/h) 或:∏r^2*v 即截面积*流速*时间 管道流量计算: 计算流量前请取好流速v,设定流速为12m/s,压力取7kgs,所以dn150此时的流量(立方米/分钟)等于 =3.14*.075*.075*12*60 12.717立方米/分钟 -->注意这个数字:12.717立方米/分钟,这个值是指在7kgs的压力下的数值,和我们平时说的多少立方的空压机 这个概念不同,比如我们说6个立方的空压机,这个意思是指6个立方的吸气量,即绝对压力状态下的空气体积. 所以,我们得把这个12.717再乘以(7+1): 12.717*(7+1) 101.736立方米/分钟 这就是我们dn150管子,在7kgs的压力,12米/秒的流速时的每分钟流量. 管内直径
排水秒流量计算
序号 h/d角度a水力半径公称外径最小坡度1 0.136.830.123500.0122 0.253.000.240750.007 0.366.500.340900.005 0.478.500.4301100.0043 0.590.000.5001250.00354 0.678.500.5551600.0025 0.766.500.5902000.0026 0.853.000.6082500.0027 0.936.830.5963000.0028 1.00.000.5004000.002 9 10 11 12 13 14 15 16 排水塑料管充满度时r、a值 卫生器具名称排水流量(l/s)当量 洗涤盆、污水盆(池)0.331.00 餐厅、厨房洗菜盆(池) 单格洗涤盆(池)
小型水库工程径流量计算方法的比较与应用
水库年径流计算是确定水库规模大小的一项重要前期工作.小型水库工程由于控制集雨面积较小,一般没有实测的水文资料.在与传统方法进行比较的基础上,采用年降水径流相关法,充分利用邻近地区的水文资料、该地区已有的少量资料以及本地区水库工程运行的实际资料综合分析,合理确定某小型水库工程的年径流计算成果.
住宅建筑生活给水管道设计秒流量计算的简化
住宅建筑给排水设计过程中,给水水力计算是确定管径,选择水泵的依据。探讨了应用概率法计算给水设计秒流量过程的简化,将平均出流概率公式中每户的概念推广至每个楼层或每栋住宅,供给水设计秒流量计算参考。
电线电缆安全载流量计算方法(2)
口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5kw电 动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11a) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再 配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二; 25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一 半;铜线升级算。 10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方 毫米的铝芯线,他的安全载流量为30a 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍, 如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300a 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量 为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。 70、95两倍半是指70平方与95平
电缆载流量计算方法的研究与提升策略
电缆载流量计算方法的研究与提升策略
弧形闸门流量计算方法的比较与分析
目前,弧形闸门的水力计算方法主要基于能量方程或量纲分析,无论哪种方法,其中都包含有与模型试验或原型数据有关的经验公式或常数系数,因此所得公式通常仅适用于某范围内,在实际应用时,有时会带来较大的误差,给弧形闸门的水力计算、闸门校准等工程应用带来诸多不便。通过弧形闸门的实验室水槽数据和现场观测数据,将传统的基于能量方程的方法和量纲分析的表征方法进行了比较,在分析了不同方法的特点的同时,指出不同方法的应用条件,为闸门水力计算和校准等计算方法的选择提供了依据。
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