污废水处理设施运行管理第二章污废水管渠及泵房.ppt
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1、第二章 污废水管渠及泵房,主要内容,2.3.1 概 述 污水泵房的组成与分类 污水泵房的基本类型,2.3.2 污水泵房的工艺特点 水泵的选择 确定给水池容积 机组与管道布置 辅助设备,2.3 污水泵房 GO,污水的流动:管道或灌渠管渠,流体流动消耗一定的能量,如何节能?,运用流体力学,确定流速、管径,管道水力计算,2.1 水力学基础知识(管渠水力计算),水静力学水动力学管渠水力计算,水静力学主要内容,2.2 污水泵 GO 污水泵基本类型 污水泵性能参数 离心泵,研究内容:处于静止和相对平衡状态下水的力学规律。应掌握:水的物性:密度、粘滞性;静力压强:两个重要特性和等压面性质;基本公式、物理意义
2、;三种表示方法。水 头:位置水头、压强水头和测压管水头,2.1.1 水静力学主要内容,水的物性,水的物理性质,1)密度与容重,2.1.1 水静力学水的物性,粘滞性及粘滞力:当液体处在运动状态时,若液体质点间存在着相对运动,则质点间要产生内摩擦力抵抗其相对运动,这种性质称为液体的粘滞性,此内摩擦力称为粘滞力。,2)粘滞性,-动力粘滞系数 Pa.s,-运动粘滞系数 m2/s,静力压强,(1)静力压强定义及其特性,静止液体作用在每单位受压面积上的压力称为静水压强,(N/m2)即(Pa)。,静水压强的方向与受压面垂直并指向受压面,静水中任何一点上各个方向的静水压强大小均相等,(2)两个重要特性,2.1
3、.1 水静力学静力压强,计算公示、物理意义,(3)静力压强计算公式、物理意义,重力作用下的静水压强基本公式(水静力学基本公式)为 p=p0+gh,2.1.1 水静力学静力压强,三种表示方法,式中:p0自由表面上的压强,h测压点在自由面以下的淹没深度,容重。,物理意义:在静止液体中,任一点的压强等于表面压强与从该点到液体自由表面的单位面积上的液柱重量之和。,(4)静力压强的三种表示方法,以没有空气的绝对真空为零基准计算出的压强。,以大气压作为零基准,大于大气压的那部分压强。,(一)绝对压强,(二)相对压强,绝对压强小于大气压的那部分压强。,(三)真空压强(真空度),2.1.1 水静力学静力压强,
4、特点和量纲,绝对压强永远是正值,相对压强可正也可负,真空压强(真空度)不能为负值。单位:N/m2(Pa);大气压倍数;液柱高度:米水柱高度(mH2O)毫米水银柱高度(mmHg),(4)静力压强的三种表示方法(),2.1.1 水静力学静力压强,水头,(5)位置水头、压强水头和测管水头,水静力学基本方程:p=p0+g(z0-z)或 z+p/g=c“水头”具有能量意义的长度量,即单位重量液体含有的能量。z位置水头,单位重量液体具有的位置势能;p/g压强水头,单位重量液体具有的压强势能;z+p/g 测压管水头,单位重量液体具有的总势能。水静力学基本方程则表述为:静止液体中各点的测压管水头是常数。静止液
5、体中能量分布规律。,2.1.1 水静力学水头,Over,水动力学,2.1.2 水动力学主要内容,研究内容:研究水的运动与作用力之间的力学规律。应掌握:基本概念:流线、流管、元流、总流 水流运动基本类型 基本方程:3大方程,最为重要的是Bernolli方程 水力计算:基本公示 计算举例,水动力学概念,流线是流速场的矢量线,是某瞬时对应的流场中一条曲线,该瞬时位于流线上的液体质点之速度矢量都和流线相切。,流线,在流场中,取一条不与流线重合的封闭曲线L,在同一时刻过 L上每一点作流线,由这些流线围成的管状曲面称为流管。,与流线一样,流管是瞬时概念。,L,流管,(1)基本概念流线、流管、元流、总流,2
6、.1.2 水动力学概念,水动力学概念,过水断面为面积微元的流管叫元流管,其中的流动称为元流(微小流束)。,过水断面为有限面积的流管中的流动叫总流。总流可看作无数个元流的集合。,dA1,u1,dA2,元流,总流,与流动方向正交的流管的横断面,过水断面,基本概念流线、流管、元流、总流,2.1.2 水动力学概念,水动力学概念,基本概念水流运动基本类型,若流场中各空间点上的任何运动要素均不随时间变化,称流动为恒定流。否则,为非恒定流。,(一)恒定流、非恒定流,2.1.2 水动力学概念,水动力学方程,基本方程三大方程 质量守恒方程连续方程 动量守恒方程运动方程 N-S方程 能量守恒方程能量方程 Bern
7、olli方程,2.1.2 水动力学方程,恒定总流的能量方程Bernolli方程,水动力学水力计算,流体的两种流态,定义:雷诺数:Re=dv/反映粘性力与惯性力之比。层流时惯性力不大,而粘性力占主导,受粘性力的约束,流体质点做规则运动。紊流时惯性力占主导,受到干扰形成涡体,当粘性力约束不了涡体时,流体质点互相掺混,层流 液体质点互相不混掺的层状流动。紊流 存在涡体质点互相混掺的流动。判别标准:圆 管 流:Re2000 时为层流,Re2000 为紊流;明渠水流:Re500时为层流,Re500为紊流。,2.1.3 管渠水力计算流态,阻力损失计算,阻力损失计算,2.1.3 管渠水力计算阻力损失,水动力
8、学水力计算,(1)基本公式,流量公式 Q=Av(1)流速公式 v=C(RI)0.5(2)式中,Q设计管段的设计流量,m3/s A设计管段的过水断面面积,m2 V 过水断面的平均流速,m/s C流速系数,谢才系数 R水力半径(过水断面积/湿周),m I水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度),2.1.3 管渠水力计算水力计算,公式(2)的进一步解释,流速公式 v=C(RI)0.5(2)谢才公式/明渠均匀流流速公式 谢才系数:C=(8g/)0.5 谢才系数通过Manning公式来计算 C=(1/n)R1/6(3)式中,n粗糙系数;R水力半径,m。,(1)基本公式,2.1.3 管渠水力计算水力计算,谢才
9、(1718-1798),法国水利工程师。生于马恩河畔沙隆。30岁时进入新联邦学校,后改为桥梁与公路学院。在著名桥梁专家佩罗内领导下,参与了巴黎许多桥梁与街道施工与验收,对法国运河建设,尤其是罗讷河和罗讷河流域的勃艮第运河进行了研究。主要贡献是提出了明渠均匀流流速公式谢才公式,至今仍是水力学中最重要内容之一。今天在设计渠道或排水河道用的就是谢才公式。,谢才,流速流量公式,(3)代入(1)(2)中,得到:v=n-1.R2/3.I1/2=f(n,R,I)n粗糙系数(next page)Q=A.n-1.R2/3.I1/2=f(A,n,R,I),应用条件:紊流粗糙区(阻力平方区),(1)基本公式,2.1
10、.3 管渠水力计算水力计算,粗糙系数,排水管渠粗糙系数,计算举例,2.1.3 管渠水力计算水力计算,(2)计算举例 P51 例题1例题3,水力学基础OVER,开始污水泵房,Return,2.2 污 水 泵,污水泵基本类型污水泵性能参数 GO离心泵 GO,类型,2.2.1 污水泵基本类型(1),为流体提供能量的机械称为流体输送机械。输送液体的机械通称为泵,输送气体的机械通称为风机或压缩机。,按工作原理可分为:叶片式、容积式、其它。,叶片式:依靠叶轮的高速旋转完成其能量的转换,即将流体的动能转变为压力能。,叶片的形状不同,将导致不同的出流方向,依此,将叶片泵分为径向式、轴流式和斜流式。径向式离心泵
11、*单、双吸大流量,单、多级轴流式轴流泵轴向升力斜流式混流泵,图片,离心泵,图片,2.2.1 污水泵基本类型(2),轴流泵、混流泵,性能参数,2.2.1 污水泵基本类型(3),Return,2.2.2 污水泵性能参数流量,一、流量Q离心泵的流量即为离心泵的送液能力,是指单位时间内泵所输送的液体体积。泵的流量取决于泵的结构尺寸(主要为叶轮的直径与叶片的宽度)和转速等。操作时,泵实际所能输送的液体量还与管路阻力及所需压力有关。(m3/h或m3/s或L/s),扬程,2.2.2 污水泵性能参数扬程(1),二、扬程H又称压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,
12、叶片的弯曲情况等、转速。扬程是液体的静压、动压和位能等能量增加值的总和,其单位与高度的单位一致。泵的扬程集水池内水位与泵轴线之高差(吸上高度)泵轴线与输水水位之高差(排出高度)静压头提高阻力损失。,继续,pS,pD,zS吸上高度,zD排出高度,hfS吸入阻力损失,hfD排出阻力损失,p/g 静压头提高,H=zS+zD+hfS+hfD+p/g,p/g=(pD-pS)/g,2.2.2 污水泵性能参数扬程(2),注意,绝不可将扬程理解为液体输送能达到的高度,考虑到污水泵在使用过程中因效率下降和管道中阻力增加而增加的能量损失,在确定水泵扬程时,一般要增大12m安全扬程。,2.2.2 污水泵性能参数扬程
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