生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1。0m/s;
消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2。5m/s;
自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。
经济流速:
经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵
站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速. 介质为水时 用于一般给水:
主压力管道 流速: 2至3m/s 低压管道 0。1至1m/s
工业用水: 离心泵压力管 3至4m/s
离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m。 给水总管 1.5至3m/s, 排水管 0。5至1m/s 冷水管 1.5至2。5m/s
1。 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015—2003
3。6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。.
表3。6。9 生活给水管道的水流速度
公称直径(mm) 水流速度(m/s) 15~20 ≤1.0 25~40 ≤1。2 50~70 ≤1.5 ≥80 ≤1.8 5.5。8 热水管道的流速,宜按表5。5。8选用。(饮用水流速也是参考5.5。8规
定.)
表5。5。8 水管道的流速
公称直径(mm) 15-20 25-40 ≥50 流速(m/s)
≤0。8 ≤1。0 ≤1。2 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内:
生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1。0m/s;
消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2。5m/s;
自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内.
2。 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-92
第7。3.14条 工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。
3。自动喷水灭火系统给水管流速:
摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB GB 50084—2001 9. 2 管道水力计算
9。 2。 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9. 2。 1条文说明: 采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。
原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的:
我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。
4. 给水水泵房:
1. 消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016—2006第8.6.2条第2点:
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s; 2。 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB 50013—2006》: 6.3。1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值; 1 吸水管
直径小于250mm时,为1.0~1。2m/s; 直径在250~1000mm时,为1.2~1。6m/s; 直径大于1000mm时,为1.5~2.0m/s。 2 出水管:
直径小于250mm时,为1。5~2。0m/s。 直径在250~1000mm时,为2。0~2.5m/s; 直径大于1000mm时,为2.0~3。0m/s。
5. 排水水泵房:
排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006
5。4。4 水泵吸水管设计流速宜为0。7~1。5m/s。出水管流速宜为0。8~2。5m/s.
6. 排水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006
(采用重力自流时)
4.2。5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0 m/s。 2 非金属管道为5。0 m/s 。 (采用压力流时)
4。2。9 排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s。 4。2。7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
1 污水管道在设计充满度下为0。6m/s. 2 雨水管道和合流管道在满流时为0。75m/s。 3 明渠为0。4m/s。
7.排水明渠流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006。
4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定: 1 当水流深度为0.4~1.Om时,宜按表4.2.6的规定取值。
2 当水流深度在0.4~1.Om范围以外时,表4。2。6所列最大设计流速宜乘以下列系数: h<O。4m 0。85; 1。O<h<2.Om 1.25; h≥2。Om 1。40。 注:h为水流深度。
经济流速:
经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵
站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。 介质为水时 用于一般给水:
平均经济流速
管材的选择一般采用经济流速法,根据不同管材确定适宜流速和管径。经济流速受管材价格、使用年限和系统的施 l 费用及动力价格等因素的影响较大。若管材价格低、动力价格高时,经济流速选小值,反之则选取大值.
主压力管道 流速: 2至3m/s 低压管道 0。1至1m/s
工业用水: 离心泵压力管 3至4m/s
离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m. 给水总管 1。5至3m/s, 排水管 0。5至1m/s 冷水管 1。5至2.5m/s
管径(mm) D=100~400 D≥400 平均经济流速(m/s) 0.6~0.9 0.9~1。4 一般大管径可取较大的平均经济流速,小管径可取较小的平均经济流速.
根据流量、流速与管径之间关系公式得知,当管道流量不变时,如选择管径较大时,流速则减小,此时水在管道内的流动阻力也会减少.流速低水头损失小,选择水泵扬程较低。可节省初投资及运行费用.相反,如选择管径较小,流量不变时会加大水在管道内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本。为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在允许范围内选择一最佳给水流速,这一最佳给水流速称为经济流速。
管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响。确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践,总结测定较为合理的经济流速作为选择使用,经济流速可参考表1一2。
管 道 内 流 速 常 用 值
流体种类 水 应用场合 一般给水 管道种类 主压力管道 平均流速 2—3 备注 低压管道 泵进口 泵出口 离心泵压力管 离心泵吸水管 工业用水 DN250 DN250 0。5-1 0。5-2。0 1.0—3.0 3—4 1-2 1.5—2。5 1。5—2 〈1 1.5-3 0。5—1。0 1.5-2.5 1—1。5 0.5—1 1—2 0.1-0.3 10-20 8-15 2-7 -10 —20 <8 <15 15-30 25—35 30-40 20-40 20-30MPa 往复泵压力管 往复泵吸水管 给水总管 排水管 冷水管 冷却 热水管 凝结水泵吸水管 凝结 凝结水泵出水管 自流凝结水管 低压 气体 高压 排气 烟道 压气机进气管 压气机 压气机输气管 压缩空气 DN〈50 一般情况 DN>70 DN〈100 饱和蒸汽 锅炉、汽轮机 DN=100—200 DN〉200 过热蒸汽 锅炉、汽轮机 DN〈100 DN=100—200 DN〉200 30—50 40—60
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