重力流雨水悬吊管-重力流屋面雨水-重力流雨水排出管排水能力对照表
《建筑给排水》第7章 建筑内部雨水排水系统
繁形成水塞,出现负压抽力,管内压力
增加较快。
Q
泄流量
Q QB 泄流量
掺K 气 比
雨水P
斗入 口处 压力
天h
沟 水 深
降t 雨 tB
历 时
tA QA
③ 饱和阶段: t=tB,充水率α=1 单相压力流
Q
Q-h:泄流量最大。
泄流量
Q-K: 掺气比为零,不掺气,管
内满流,天沟水深增加,泄水
Q
泄流量雨水排水系统
雨水斗
承雨斗 立管
檐沟
2、天沟外排水
天沟
山墙
50~100mm
溢流口
组成:
天沟、雨水斗、排水立管 天沟长度40~50m,不超过 50m,天沟坡度i=0.003~0.006。
防止天沟末端积水太深
泄压管
适用条件:
长度<100m的多跨工业 厂房的大型屋面
消能池
检查井
雨水斗 检 查 井
屋面集水优先考虑天沟形式,雨水都置于天沟内;建筑屋 面内排水和长天沟外排水一般宜采用重力半有压流系统 (如87型);大型屋面的库房和公共建筑内排水,宜采用 虹吸式有压流系统,檐沟外排水宜采用重力无压流系统。
7-2 雨水内排水系统流动的物理现象
目的:了解雨水内排水系统由于水气两相流动,管内压 力变化的影响规律,为雨水管系设计提供依据。
室外雨水管道。
最小管径DN为200mm 最大管径不超过600mm 采用混凝土管、钢筋混凝土管或陶土管 管道坡度按生产废水管道最小坡度计算(表5-5)
第7章 建筑雨水排水系统
(7)附属构筑物:检查井、检查口井和排气井(P201 图6.5)
按出户管在室内部分是否存在自由液面,可分为:
全国民用建筑工程设计技术措施-雨水
5 雨水5。
1建筑物雨水系统的划分与选择5。
1.1建筑物雨水系统划分1 屋面雨水系统按设计流态划分屋面雨水排水系统属于重力输水管道,管道中的水流状态随管道进口顶部的水面深度而变化。
该水面深度随降雨强度而变化,不可控制,管道输水过程中会出现多种流态:有压流态、无压流态、过渡流态。
过渡流态在某些情况下可表现为半有压流态。
屋面雨水系统可按不同的流态设计.1)半有压屋面雨水排水系统。
主要采用65型、87(79)型系统雨水斗,管网设计流态是无压流和有压流之间的过渡流态。
以下简称为87斗雨水系统。
目前我国普遍应用的就是该系统.2)压力流屋面雨水排水系统,也称为虹吸式雨水系统,采用虹吸式雨水斗.管网设计流态是有压流.以下简称为虹吸式雨水系统。
3)重力流屋面雨水排水系统。
采用重力流雨水斗。
管网设计流态是无压流态,系统的负荷能力确定中忽略水流压力的作用.由于目前的重力流雨水斗不具备阻隔超流量雨水进入该斗的功能,故重力流雨水系统的流态会转化为非重力流的雨水系统。
以下简称为重力流斗雨水系统。
2 屋面雨水系统按其它特征分类如下:1)按管道的设置位置分:内排水系统、外排水系统和混合式排水系统;2)按屋面的排水条件分:檐沟排水、天沟排水和无沟排水;3)按出户横管(渠)在室内部分是否存在自由水面分:密闭系统和敞开系统.3 建筑物中还存在一种非重力排放的雨水系统,即水泵提升排水系统。
该系统包括雨水的收集、雨水局部提升设备及其管道等.5。
1。
2 各屋面雨水系统的特点各流态雨水系统的特点见表5.1。
21 屋面雨水排除应优先选用既安全又经济的雨水系统.2 安全性。
雨水系统应迅速及时、有组织地将屋面雨水排至室外地面或管渠,并且1)屋面天沟不向室内溢水或泛水.2)管道地面不冒水。
3)管道能承受正压和负压的作用,不变形、不漏水.4)屋面溢流现象应尽量减少或避免.3 经济性。
雨水系统在满足安排排水的前提下,能够:1)系统的工程造价低、投资费用少。
建筑给水排水设计规范
建筑给水排水设计规范Code for design of building water supply and drainageGB 50015-2003表4.4.11-2 设有通气管系统的塑料排水立管最大排水能力排水立管管径(mm)排水能力(L/s)仅设伸顶通气管有专用通气立管或主通气立管50 1.2—75 3.0—90 3.8—110 5.410.01257.516.016012.028.04.9.1屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水管渠或地面。
4.9.2设计雨水流量应按下式计算:(4.9.2)式中--设计雨水流量(L/s);--设计降雨强度(L/s·ha);--径流系数;--汇水面积(m2)。
4.9.3设计降雨强度应按当地或相邻地区暴雨强度公式计算确定。
4.9.4 建筑屋面、建筑物基地、居住小区的雨水管道的设计降雨历时,可按下列规定确定:1屋面雨水排水管道设计降雨历时按5min计算。
2居住小区雨水管道设计降雨历时应按下式计算:(4.9.4)式中--降雨历时(min);--地面集流时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定,一般可选用5~--折减系数,小区支管和接户管;=1;小区干管:暗管=2,明沟=1.2;--排水管内雨水流行时间(min)。
4.9.5屋面雨水排水管道的排水设计重现期应根据建筑物的重要程度、汇水区域性质、地形特点、气象特征等因素确定,各种汇水区域的设计重现期不宜小于表4.9.5中规定的数值:表4.9.5 各种会水区域的设计重现期汇水区域名称设计重现期(a)室外场地居住小区1~3 车站、码头、机场的基地2~5屋面一般性建筑物屋面2~5 重要公共建筑屋面10注:工业厂房屋面雨水排水设计重现期由生产工艺、重要程度等因素确定。
4.9.6各种屋面、地面的雨水径流系数可按表4.9.6采用。
屋面、地面种类屋面混凝土和沥青路面块石路面级配碎石路面干砖及碎石路面非铺砌地面公园绿地0.9 0.9 0.6 0.45 0.40 0.30 0.154.9.7雨水汇水面积应按地面、屋面水平投影面积计算。
各建筑给排水的水力计算及习题
各建筑给排水的水力计算及习题消防水池有效容量计算公式(一):V=Vn+Vw-Vg式中:V---消防水池有效容量(m3)Vn---室内消防水池用水量(m3)Vw---室外消防用水量(m3)Vg---室外给水管网供水量(m3)公式(二):Vn=Qy﹒ty+Qp﹒tp+Qm﹒tm式中:Qy---室内消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2Qp---自动喷水系统的用水流量(m3/s)Qm---防水卷帘水幕保护系统用水流量,Lm---被保护的防火卷帘总长度(m)Ty---火灾延续时间(s), 按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2取用,一类Tp和tm---分别为自动喷水系统及水幕保护系统喷水时间(s),公式(三):Vw=Qw﹒ty式中:Qw---室外消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95取公式(四):Vg=(3.14d2/4﹒vs+n﹒Qg)﹒ty式中:d---室外给水环形管网管道内径(m)vs---室外给水环形管网水流速(m/s),当管网最低压力不低于0.1MP时可取值为:n---利用市政公共消防栓具数Qg---市政公共消防栓流量(m3/s)§3—5排水管道系统的水力计算一、排水定额:两种:每人每日消耗水量卫生器具为标准排水当量:为便于计算,以污水盆的排水流量0.33升/秒作为当量,将其他卫生器具与其比值1个排水当量=1.65给水当量二、排水设计流量:1、最大时排水量:QdTQh?KQPQP?用途:确定局部处理构筑物与污水提升泵使用2、设计秒流量:(1)当量计算法:qu?0.12?NP?qmax适用:住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校注意点:qu??qi,取?qi(2)百分数计算法:qu??qpn0b适用:工业企业,公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育馆等公共建筑注意点:qu?一个大便器的排水流量取一个大便趋的排水流量三、排水管道系统的水力计算1、排水横管水力计算:(1)横管水流特点:水流运动:非稳定流、非均匀流卫生器具排放时:历时短、瞬间流量大、高流速特点:冲击流——水跌——跌后段——逐渐衰减段可以冲刷管段内沉积物及时带走。
8.HDPE曲边端面式重力流屋面雨水排水系统示意图
HDPE曲边端面式重力流屋面雨水排水系统示意图
说明:
1、屋面雨水重力流系统悬吊塑料管的排水,按照非满流计算,充满度不宜大于0.8, 管内流速不宜小于0.75m/s,埋地塑料排水管内流速也不宜小于 0.75m/s。
2、横向悬吊管除敷设在屋面板下,也可设置在地下室或者架空层内。
3、HDPE排水管采用曲边端面式柔性连接。
立管可设置在管道井或者楼道间,立管穿楼板或者横管穿防火分区隔墙、防火墙或管道井时,要在一侧或者两侧设置阻火圈。
4、伸缩节可按管道伸缩变形量计算设置。
横管每隔6m、立管每隔4m设一个伸缩节。
伸缩节应靠近汇水管件处设置,并设固定支撑锚固。
5、室内雨水管道穿越一般性墙体时,宜预埋硬聚氯乙烯(PVC-U)套管,其长度同墙体壁厚,且套管内径宜大于雨水管外径40mm。
若穿越地下室外墙,需预埋带防水翼环的防水管套。
6. 室内雨水管道穿越楼板时,宜在穿楼板位置的立管外壁套上橡胶止水密封圈(或 表面刷胶粘剂后,粘接一层干燥黄沙)。
缝隙用聚氨酯或发泡聚乙烯等材料作防水填料。
也可先清洗预留洞壁,刷素水泥浆,用C20细石混凝土分两次将孔洞缝隙嵌实,第一次浇捣2/3h,第二次浇捣1/3h。
具体施工方式可参见国标图集10S406《建筑排水塑料管道安装》第34~35页。
7、距起端雨水斗连接管下游1.0m处,宜设清扫口,当悬吊管长度大于15m时应增设清扫口。
立管距底端1.0m处设检查口。
8、雨水斗连接管在起端时,以90度大弧度弯头管件连接悬吊管,在横管中间管段时以45度斜三通连接。
排出管室外管道的管顶标高不宜大于当地的最大冰冻深度。
雨水排水系统的水力计算
前进
返回本章总目录
6.3 雨水排水系统的水力计算
返回本书总目录
5.径流系数
后退
前进
返回本章总目录
6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.2 系统计算原理与参数
返回本书总目录
1.雨水斗泄流量
重力流状态下,雨水斗的排水状况是自由堰流,通过雨水斗
的泄流量与雨水斗进水口直径和斗前水深有关,可按环形溢
流堰公式计算:
6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.3 设计计算步骤
返回本书总目录
2.天沟外排水 天沟布置 即确定天沟的分水线及每条天沟的汇水面积;按照屋面的
构造一般应在伸缩缝或沉降缝作为天沟分水线,单坡的排泄长 度不宜大于 50m。天沟较长时,坡度不能太大,但最小坡度不 得小于0.003。
确定天沟断面 天沟形状:矩形、梯形、半圆形、三角形等。 天沟尺寸:根据排水量、天沟汇水面积计算,根据每一条天沟
管径 I
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
75mm
3.07 3.77 4.35 4.86 5.33 5.75
100mm 150mm 200mm 250mm
6.63 8.12 9.38 10.49 11.49 12.41
19.55 23.94 27.65 30.91 33.86 36.57
211(110.85lgP) q
(t8)0.70
后退
前进
返回本章总目录
返回本书总目录
6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.1 屋面雨水设计流量计算
屋面雨水排水管道的设计降雨历时可按5min计算, 居住小区的雨水管道设计降雨历时应按下式计算:
t t1M2t
1.3.0 屋面雨水系统计算说明
DN150
DN200
雨水斗形式
87 型 虹吸式
— 6-18
10-12 12-32
19-25 25-70
42-55 100-140
75-90 —
2 重力流雨水系统各管段通过本表计算出暴雨强度,再引入各类管道校核计算表中,根据校核的管道 负担汇水面积计算设计流量;也可通过本表直接计算设计流量,直接填入各表。
11
5
6
12 13
14
15 16
1.3.5 虹吸式雨水排水系统计算例题
2 使用说明
2.1 颜色说明 1 表中兰底色格内为必须输入的已知数据,其中数字为提示值,使用者可以根据实际情况修改。 2 绿色字体为引用其他表格数据或计算结果。 3 粉色字体为中间计算结果,一般情况下使用者不必改动。 4 红色斜体字为最终计算结果。 5 “函数”和“参数”sheet 表使用者一般不要改动。
1.3.5 计算表编制例题
例题基本参数(见图 1.3.5)
雨水斗编号
1
2
3
4
5
设计流量(L/s)
10.5
10.5
12
12
12
悬吊管与雨水斗高差(m)
1.01(>1m)
雨水斗型号
DN75
虹吸雨水系统计算高差△H (m)
21.07(节点 1~16)
系统管材
钢管
雨水斗 1.5
6 12
3
1
2
3
4
7
8
9
10
2.2 降雨历时为 5 分钟的降雨强度和设计流量计算表
本表的作用:
1 可校核屋面雨水斗的额定排水能力是否满足其负担汇水面积内的设计流量。不同雨水斗的额定排水 能力可参考下表,其中虹吸式雨水斗应根据具体的产品确定其最大泄流量。
体育场馆排水设计技术规范
体育场馆排水设计技术规范12.2.1 设计参数。
1 卫生器具设置标准。
1)贵宾席和观众席的厕位最低标准应符合表12.2.1—1、2规定。
表12.2.1-1 贵宾厕位指标(厕位/人数)表12.2.1-2 观众总厕位指标(个/千席)注:1 男女比例2:1,男厕大小便厕位比例1:3。
2 当体育场馆还可作非体育比赛时,最低厕位数标准可参照相关标准。
2)体育场(馆)每一个卫生器具使用人数参见表12.2.1—3选用。
注:1 男女比例按要求确定,一般为2:1。
运动员人数按最多人数计算。
2 体育场规模,20000人以下为小型,20000~40000人为中型,40000人以上为大型。
3 0.5m 长小便槽可折算成1个小便器。
4 每个卫生间至少设1个洗脸盆和1个污水池。
5 运动员更衣室内浴室的淋浴器按每3个人设1个,但最少不少于10个。
3)兴奋剂检查用的男、女卫生间至少应各设一个坐便器。
医务室应设洗手盆。
2 场地排水设计参数。
1)体育场雨水设计重现期按表12.2.1—4选用。
2) 体育场的雨水径流系数按表12.2.1—5选用。
表12.2.1-4 体育场雨水设计的重现期表12.2.1-5 体育场的雨水径流系数表12.2.1-6 体育场的地面坡度注:设计中应以体育工艺要求为准。
12.2.2 系统设计要点。
1 生活排水系统。
1) 排水系统可分为分流制和合流制两种。
采用何种方式,应根据污废水性质、污染情况,结合室外排水系统体制、综合利用及水处理要求等确定。
具体划分参照第4.1、4.2节。
2)卫生器具。
①观众厕所间坐便器与蹲便器的比例一般为1:1。
坐便器宜选用加长型坐式大便器。
②大便器应采用节水型冲洗水箱或带有真空破坏器的延时自闭式冲洗阀冲洗。
自闭式冲洗阀的给水压力不得小于0.10MPa。
③小便器应采用红外感应自动冲洗装置、自闭式小便器冲洗阀或自动冲洗水箱进行冲洗。
自闭式小便器冲洗阀的给水压力不得小于0.05MPa。
④小便槽应设置自动冲洗水箱定时冲洗,自动冲洗水箱容量按表12.2.2选用。
雨污水水力计算表
式中:ψ-径流系数,取0.7; F-汇水面积,按地形划分。
新村新港路雨水水力计算表雨水干管水力计算设计参数1、设计暴雨强度公式:式中:P-重现期,取1a1、t-降雨历时,t=t1+mt2,t1取5min,管m取2.0,沟m取1.2。
2、设计流量:Q=ψ.q .F 雨水干管水力计算表中商海南农产品中心市场物流区污水水力计算表(未算)污水干管水力计算设计参数污水干管水力计算设计参数584.0)9()lg 575.01(1085++=t P q 4.86Z NFK Q =sl /式中:N-设计污水量标准,取120m 3/d·ha ; F-流域面积; K Z -总变化系数。
污水干管水力计算表4.86Z NFK Q =1234567891011检查井号L地面标高井底标高坡降i‰管底埋深管道直径覆土厚度管道规格管道材料W5118.00016.600 1.4000.36 1.04D300钢筋混凝土管23.900.0482W51-217.69216.648 1.0440.360.684D300钢筋混凝土管17.110.0342W51-317.65216.6820.9700.360.610D300钢筋混凝土管24.160.0482W51-417.71216.7300.9820.360.622D300钢筋混凝土管30.380.0612W51-517.78816.7910.9970.360.637D300钢筋混凝土管40.000.0802W51-617.88816.871 1.0170.360.657D300钢筋混凝土管40.000.0802W51-717.98816.951 1.0370.360.677D300钢筋混凝土管33.690.0672W51-818.07217.018 1.0540.360.694D300钢筋混凝土管44.890.0902W51-918.21217.108 1.1040.360.744D300钢筋混凝土管45.560.0912W51-1018.30317.199 1.1040.360.744D300钢筋混凝土管注:当上游管段服务的排水面积小于最小管径下的服务面积时,直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行计算。
雨水内排水系统中的水气流动规律
4.2 雨水内排水系统中的水、气流动规律
4.2.1 单斗雨水排水系统
4.排出管的水气流动状态 立管中的雨水进入横向的排出管时,水流速度的大小和
方向都剧烈变化,动能转变为势能,流速降低而水深增加, 在转弯处发生壅水,形成水跃,水流波动剧烈。
泄流量降低,是使立管下半部产生正压的主要原因,不 利于雨水的顺利排放。
碍,发生壅水现象。水流速度迅速减小的同时,水中的气体 逐渐从水中分离出来,聚集在管道断面的上部,形成气室, 气室逐渐增大,对管道中的水流液面形成一定的压力
此时水力坡度不仅是管道坡度一项,还有液面压力产生 的水力坡度,则水流为气水两相的有压非满流,有助于提高 埋地管的排水能力。
4.2 雨水内排水系统中的水、气流动规律
4.2.1 单斗雨水排水系统
敞开式排水系统中,排出管与埋地管的连接处设置检查井。 水流状态与检查井中的水流接入方式有关。
直冲型接入:进、出检查井的管道轴线在一条直线上。
水力现象: 高速水流以直冲型接入检查井时,速度骤减,其动能一
部分消耗于克服水头损失,另一部分在检查井中转变为位能, 使检查井水位升高。
排出管一般采用与立管同样的管径,也有的设计在首层 检查口下放大一号管径,以增大过流面积,使水流趋于平稳, 以缓解上述现象,避免检查井冒水。
4.2 雨水内排水系统中的水、气流动规律
4.2.1 单斗雨水排水系统
5.埋地管水气流动状态 密闭式排水系统中,埋地管上设置检查口,检查口放在
检查井内,称为检查口井。 高速水流挟带气体进入埋地横管后,受到下游水流的阻
掺气,管道内为满流。泄流量随天沟水位增大而增大,但水 位增大所提供的能量,不足以克服流量增大所造成的管内水
头损失,所以泄流量Qy基本不再增大,tB 点的水深为临界水 深hL1。
屋面雨水排水设计20110331
屋面雨水排水设计①供人活动屋面宜设平算型雨水斗②连接管100mm ,设计重现期P (2年〜5年一般建筑)③汇水面积平均径流系数(屋面)0.9水平投影面积侧墙面积1/2 (一侧)四侧按两侧④重力流排水悬吊管按非涡流(充满度0.8)管内流速不小于0.75m/s排水立管(直径)最大泄流量(铸铁)最大泄流量(PVC)(mm) (L/s) (L/s)75 5.46 5.71100 11.77 15.98125 21.34 22.41⑤雨水斗汇水面积根据当地5分钟(min)降水厚度h5确定雨水斗直径q5(L/s W0 m2)降雨强度H(mm/h)P=1 P=2 P=3 P=4 P=5 P=10 宁波 3.43 4.25 4.69 5.00 5.24 5.98 124 153 169 180 188 215雨水斗:虹吸排水系统主要工作原理是在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。
随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗(见上图),通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。
屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。
二楼的附图是有问题,没设排水沟,也没做泛水,雨水口附近无法汇水。
至于汇水面积的计算问题,不是简单的按屋面面积,100管经200平米控制。
其实“水落管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米”是《屋面工程技术规范》中的4.2.12条的条文解释,是建议性质的,不能作为规范来执行,中国地域很大,降雨量差别也很大,相同的建筑屋面实际计算出来的雨水管数量也不同。
汇水面积包括两方面的内容:屋面的水平投影面积和和高出屋面的侧墙面积的折减。
屋面雨水排水系统
根据立管 连接雨水斗 个数分为单 斗、多斗雨 水排水系统
屋面雨 水系统
根据系统是 否与大气相 通分为密闭 系统、敞开 系统
内排 水系 统
外排 水系 统
按雨水管中水流 的设计流态可分 为重力有压流雨 水系统、重力无 压流雨水系统、 压力流雨水系 (虹吸式雨水系 统)
天沟设置在两跨中间并坡向端墙(山墙、 女儿墙),外立管连接雨水斗沿外墙布置。
天沟外排水
附图2 天沟布置示意图
伸缩缝
补充: 防止房屋在正常使用条件下,由温差和墙体
干缩引起的墙体竖向裂缝。应在墙体中设置伸 缩缝。温度伸缩缝的最大间距主要取决于屋盖 或楼盖的类别和有无保温层,而与砌体的种类、 材料和收缩性能等无直接关系。
屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为 外排水系统、内排水系统。
内排水 系统
屋面雨水系统
外排水 系统
1.外排水系统 (1)檐沟外排水系统 组成:檐沟、水落管(见附图1) 管径75mm、100mm。 间距8~12m。 适用:普通住宅、一般公共建筑、小型 厂房。
单跨
屋面雨水有檐沟汇水,然后流入雨水斗、 经连接管至承雨斗和外立管,排至室外散水坡。
悬吊管直接排至室外的系统,室内不设检查井。 密闭式排出管为压力排水。 一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统。
二、按管内水流情况分类 1、压力流(虹吸式)雨水系统:
采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满的压 力流状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排 水过程。
2、重力半有压流雨水系统: 设计水流状态为半有压流,系统的设计流量、
可见在我国,伸缩缝的作用主要是防止因建 筑过长在结构中出现竖向裂缝,它一般不能防 止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体的干 缩变形引起的墙体裂缝。
重力型雨水斗
重力型雨水斗【篇一:建筑设备试题练习】一、填空题1.2.3.4.5.6.7.8.9. 卫生设备给水当量是以一个洗涤盆水龙头在2.0m的工作水头下的出水流量 0.2 l/s为一个给水当量进行折算的。
高层建筑重力式供水按布置图式可分为分区串联给水方式、分区并联多管给水方式、分区单管给水方式三种。
给水系统按用途可分为生活给水系统、生产用水系统、消防用水系统三种系统。
集中供热系统由供热源、热网、热用户组成。
当生活-消防共用的市政管网,不能满足最大时用水量加消防用水量的要求时,应设消防水池。
按系统的循环动力,热水采暖系统分为自然循环系统、机械循环系统两种类型。
室外消防供水的水压体制分为低压制给水、高压制给水、临时高压制给水三种。
采屋面雨水外排水系统中,一般民用建筑、公共建筑或较小的工业厂房常用檐沟排水。
热水供应系统按热水管网循环方式分为无循环热水供应系统、半循环热水供应系统和全循环热水供应系统三种。
10. 雨水排水系统分为内排水系统、外排水系统。
11. 高层建筑供水方式有重力式、压力式两种。
12. 按气压罐内水气关系,气压供水装置分为气水接触式、气水隔离式。
13. 屋面雨水外排水系统可分为檐沟排水与无沟外排水。
14. 苏维托单立管排水系统包括气水混合管体与气水分离管体两种特殊管件。
15. 高架库房和高度超过100m的高层建筑,水枪的充实水柱应不小于 13m 。
第 1 页共 9 页16. 按照污水和废水产生的来源,可将其分为生活污水、工业废水、雨水和雪水三种。
17. 按热媒参数,热水采暖系统分为低温热水采暖系统高温热水采暖系统两种类型。
18. 钢管连接的方法有螺纹连接、焊接、法兰连接三种。
19. 低压蒸汽采暖系统的凝水回流入锅炉有重力回水、机械回水两种方式。
20. 低压蒸汽供暖的凝水的回水方式有重力回水机械回水两种。
21. 消火栓消防系统是建筑消防给水系统中最基本的消防系统。
22. 热水供应系统根据热水加热的方式不同,可分为直接加热法和间接加热法两种形式。
雨水排水系统的水力计算
0.025
后退
前进
返回本章总目录
6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.2 系统计算原理与参数
返回本书总目录
3.横管 横管包括悬吊管、管道层的汇合管、埋地横干管和出户管,
横管可以近似地按圆管均匀流计算:
I 的确定分为重力流和重力半有压流两种情况。 横管的管径根据各雨水斗流量之和确定,并宜保持管径不变。
取25×10-5 m;
α ——充水率,塑料管取0.3,铸铁管取0.35;
d ——管道计算内径,m。
后退
前进
返回本章总目录
6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.2 系统计算原理与参数
返回本书总目录
重力半有压流状态 雨水排水立管 按水塞流计算, 铸铁管充水率:
α=0.57~0.35
小管径取大值, 大管径取小值。
管径 I
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
75mm
3.07 3.77 4.35 4.86 5.33 5.75
100mm 150mm 200mm 250mm
6.63 8.12 9.38 10.49 11.49 12.41
19.55 23.94 27.65 30.91 33.86 36.57
6.3.2 系统计算原理与参数
返回本书总目录
5.溢流口 功能:主要是雨水系统事故时排水和超量雨水排除。
按最不利情况考虑,溢流口的排水能力应不小于50年重
现期的雨水量。溢流口的孔口尺寸可按下式近似计算:
式中
Q——溢流口服务面积内的最大降雨量,L/s; b——溢流口宽度,m; h——溢流孔口高度,m; m——流量系数,取385; g——重力加速度,m/s2,取9.81。
建筑雨水排水系统
4 DN160 66
26.5
5 DN200 106
42.7
2.连接管:与雨水斗同径≮100mm。
3.悬吊管:i≮0.005,铸铁,固定在墙梁衍架上。
4.立管:与悬吊管同径,且不宜大于300mm, 距地面 1.0m设检查口。
5.排出管:DN≮立管管径。
6.埋地横管:200 ≤ DN≤600
7.附属构筑物: 检查井——敞开式; 检查口井——封闭式;(室内)
连接管、悬吊管、立管、埋地横干管都按照满流设 计 (1)沿程阻力损失
10 R 2 .8C 9h -1 .8 3 d 5-j4Q .8 1 .8 75 4
式中 q g ——管段的设计计算流量,L/min; d j——管道计算内径,m。 C h ——海澄•威廉系数。 塑料管、内衬(涂)塑管=130; 钢管=120;铸铁管=100。
矩形、梯形、半圆形、三角形
(3)计算水流速度 → 曼宁公式
(4)计算需要排除的雨水量
qy
K1
q5Fw
10000
(5)溢流口 → 堰流公式
例题: 某一般性公共建筑全长90m,宽75m,屋面设有6条天沟,每条
天沟承担的汇水面积皆相同。已知每条天沟长43m,宽 B=0.30m,积水深度H=0.15m,坡度I=0.006,粗糙系数 n=0.025;若该建筑物屋面径流系数为0.9, 雨水设计重现期取4年时,5min暴雨强度为240L/(s·104㎡),
4.立管的水气流动状态
是附壁水膜重力流 → 气水两相流,立管上部为负压区,下部为正压区 → 抽吸作用 → 完全的两相流 → 立管的下部呈现正压状态。
一般情况:气水两相流状态;雨量较大,又没有溢水口时 → 单相压力流状 态。
4.排出管的水气流动状态
7 建筑雨水排水系统
Q泄 Qr,满足要求。
(二)多斗系统 1.雨水斗 雨水斗设计流量按下表取值。
表 87、65型雨水斗设计流量
DN (mm) 75 100 150 200
1.按q5
q5 Qr k F ( L / s) 10000
式中:k — 屋面泄流系数; F — 汇水面积,m 2; q5 — 5 min 暴雨强度,L / s ha
2.按小时降雨厚度计算:
h5 Qr k F 3600 h5 — 5 min 时的小时降雨厚度,mm / h。
4.排出管和其他横管 按悬吊管计算。
附图1 檐沟排水
附图2 天沟布置示意图
附图3 泄流量与各参数间的关系
附图4 单斗雨水系统压力变化曲线
超设计重现 期雨量排出
三、出户管在室内部分是否存在自由液面 1.密闭系统 2.敞开系统
7-2建筑物雨水系统设计
1.雨水斗 形式:87型、65型、79型。 雨水斗布置时除按水力计算确定雨水斗 的间距和个数,还应考虑建筑结构的特 点。伸缩缝、防火墙、沉降缝。 87斗系统的立管承接的雨水斗宜在同一 层位上。 虹吸式系统的雨水斗宜在同一水平面上, 各雨水立管单独排除。 堰流斗系统可以承接不同高度的雨水。
N
h5
N
50 72
—取决于暴雨强度大小的系数,见下表
60 60 70 51.4 80 45 90 40 100 36 110 32.7 120 30 140 25.7 160 22.5 180 20 200 18
3 .连接管 与雨水斗同径。
4.管道的泄流能力(单斗) 列1-1与2-2断面方程:
雨水内排水管
雨水内排水管【篇一:重力流雨水系统分为外排水和内排水】cecs183:2005 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程重力流雨水系统分为外排水和内排水,也分为单斗系统和多斗系统。
一般认为,尽可能设置单斗系统,排水比较顺畅。
单斗系统指:雨水斗——(承雨斗)——水落管(立管)——(排至散水)内排至雨水管网。
单斗系统内排的话,雨水斗下面是连着立管的。
多斗系统指:雨水斗——连接管——悬吊管——水落管(立管)——内排至雨水管网多斗系统雨水斗的数目不能超过四个,最好是两个,水落管居中,多斗系统中水落管上不允许直接和雨水斗连接。
(6)hdpe悬吊管采用方形钢导管进行固定。
方形钢导管的尺寸如表4.2.6的规定。
方形导管沿hdpe悬吊管悬挂在建筑物结构上,hdpe 悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上。
方形钢导管尺寸表4.2.6hdpe管外径方形钢导管尺寸(mmxmm) dn40~dn20030x30dn250~dn31540x60(7)hdpe 管悬吊管的固定支架一般设置在横管的始端、末端和三通的两端及支管处;当 hdpe悬吊管管径大于dn250时,每个固定点应采用两个锚固管卡c(8)hdpe管立管的锚固管卡间距最大为5m,导向管卡间距最大为15倍管外径。
当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离大于等于750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上,增加两个侧向管卡。
4.3雨水斗安装: 4.3.1基本要求:4.3.1.1虹吸式雨水斗应设置在屋面或天沟的最低点,每个汇水区域的雨水斗数量不少于2个。
两个雨水斗之问的间距不超过20m。
雨水斗距屋面边缘的距离不小于im,并不大于lom。
4.3.1.2虹吸式雨水斗与屋面或天沟和管路系统应可靠连接。
【篇二:pvc排水管规格表】pvc管规格表和标准pvc、pp-r管材主要用于输送生活饮用水、生活废水、农业用水、工业排水等。
一、产品种类及规格管材按材质可分为pvc管和pp-r管两大类,其中pvc管包括给水管、排水管和电工套管(线管),pp-r管包括冷水专用管和冷热水通用管,其规格有:二、产品标准企业标准:q/htw 004—2013 低压硬聚氯乙烯(pvc-u)给水管材q/htw 002—2013 引排水用低强度硬聚氯乙烯管材国家标准:gb/t 10002.1—2006 给水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材 gb/t 5836.1—2006建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材gb/t 18742.2—2002 冷热水用聚丙烯管道系统第2部分管材jg3050-1998建筑用绝缘电工套管及配件以上标准具体见附件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
73
表4.8.6-1 重力流雨水悬吊管排水能力(L/s )
钢管管径 DN (mm ) (n=0.012)
坡度80100125150200250300 0.010 3.02 5.479.9216.1334.7362.97102.40 0.015 3.69 6.7012.1519.7542.5477.12125.41 0.020 4.277.7414.0322.8149.1289.05144.81 0.025 4.778.6515.6825.5054.9199.56161.90 0.030 5.239.4717.1827.9360.15109.07 177.36 0.035
5.64
10.23
18.55
30.17
64.97
117.81
191.57
重力流雨水悬吊管-重力流屋面雨水-重力流雨水排出管排水能力对照表
第 1 页,共 3 页
LK
74
0.040 6.0310.9419.8332.2569.46125.94 204.79 0.045 6.4011.6021.0434.2173.67133.58 217.22 0.050 6.7512.2322.1836.0677.66140.81 228.97 铸铁管管径DN (mm ) (n=0.013)
坡度75100125150200250300 0.010 2.34 5.059.1514.8932.0658.1394.52 0.015 2.87 6.1811.2118.2339.2671.19115.76 0.020 3.327.1412.9521.0545.3482.20133.67 0.025 3.717.9814.4723.5450.6991.91149.45 0.030 4.068.7515.8625.7855.53100.68 163.71 0.035 4.399.4517.1327.8559.98108.74 176.83 0.040 4.6910.1018.3129.7764.12116.25 189.04 0.045 4.9710.7119.4231.5868.01123.30 200.51 0.050 5.2411.2920.4733.2971.69129.97 211.35 塑料管公称外径×壁厚 (mm )(n=0.009)
坡度75×2.3 90×3.2 110×3.2 160×4.0 200×4.9 250×6.2 315×7.7 0.005 2.20 4.73 6.1516.8830.6555.5390.08 0.010 3.12 6.698.69
23.87
43.34
78.52127.39 0.015 3.828.1910.6529.2453.0996.17
156.02 0.020 4.419.46
12.29
33.76
61.30
111.05
180.15 0.025 4.9310.5713.7437.7568.53124.16 201.42 0.030 5.4011.58
15.05
41.35
75.08
136.01
220.64 0.035 5.8312.5116.2644.6681.09146.91 238.32 0.040 6.2313.3717.3847.7586.69157.05 254.77 0.045 6.6114.1918.4450.6491.95166.58 270.23 0.050
6.97
14.95
19.44
53.38
96.92
175.59
284.85
注:n 为管段粗糙系数,充满度h/d=0.8。
表4.8.6-2 重力流屋面雨水排水立管的泄流量
铸 铁 管
塑 料 管
钢 管
公称直径DN (mm) 最大泄流量
(L/s) 公称外径×壁厚 (mm) 最大泄流量
(L/s) 公称外径×壁厚 (mm) 最大泄流量
(L/s) 75 5.46
75×2.3 5.7189×4.0 6.71
90×3.29.22 10011.77 110×3.215.98 108×4.011.77 125×3.222.92 12521.34 125×3.722.41 133×4.021.34 160×4.044.43159×4.5
34.69
15034.69 160×4.743.34168×6.038.52 200×4.980.78219×6.081.90 20074.72 200×5.978.53245×6.0112.28 250×6.2146.21 250135.47 250×7.3142.63 273×7.0148.87 315×7.7271.34 300
220.29
315×9.2264.15
325×7.0
242.49
表4.8.6-3 重力流雨水排出管的排水能力(L/s )
坡度
0.003
0.0035
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.0090.010.0150.02100 6.327.291258.87
9.3511.4513.22铸铁管管径 DN (mm ) (n=0.013) 150
12.7213.60
14.42
15.21
18.62
21.50第 2 页,共 3 页
LK
75
20023.1625.3727.4029.2931.0732.7540.1146.3125037.5641.9946.0049.6853.1156.3459.3872.7383.9830052.8957.13
61.08
68.2874.8080.7986.3791.6196.57118.27136.57 100 6.847.901259.6110.1312.4114.3215013.78
14.7315.6316.4720.1723.3020027.4829.68
31.7333.6635.4843.4550.1725040.6945.4949.8353.8257.5461.0364.3378.7990.98 钢管管径DN (mm ) (n=0.012)
300
57.3061.89
66.16
73.9781.0387.53
93.57
99.25
104.62
128.13 147.95
工作压力≤1.0MPa
110×4.8 6.607.13
7.638.098.5310.4412.06125×6.1 8.36 9.15 9.89 10.57 11.21 11.82 14.47 16.71 160×7.0 13.7014.6416.3717.9319.3720.7121.9723.1528.3632.74200×8.7 23.0124.8626.57
29.7132.5435.1537.5839.8642.0151.4659.42 250×10.9 41.7145.0648.17
53.8558.9963.7268.1272.2576.1693.28 107.71 315×13.7 77.2983.4889.2499.78109.30118.06
126.21133.86 141.11 172.82 199.55 工作压力≤0.6MPa
110×3.2
6.88
7.43
7.948.428.8810.8712.55125×3.7 8.819.6610.4311.1511.8312.4715.2717.63160×4.7 14.2515.2417.0418.6620.1621.5522.8624.0929.5134.07200×5.9 23.9225.8427.6230.8833.8336.5439.0641.4343.6753.4961.76 250×7.3 43.4146.8950.1356.0461.3966.3170.8975.1979.2697.07 112.09 塑料管外径 ×壁厚
(mm )
(n=0.009) 315×9.2 80.4086.8592.84
103.80113.71122.82
131.30139.26146.80 179.79 207.60
注:1 n 为管段粗糙系数。
2 下划线数字为水流速大于1.8m/s ,宜放大管径或设置消能设施。
第 3 页,共 3 页
LK。