第3章 排水系统计算
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u
选100㎜立管,设伸顶通气管
3.排出管计算: DN=100mm,i=0.020,Q=3.72L/s,v=0.93m/s
排水管网的水力计算—例6-1
例6-2 某9层饭店排水系统采用污废水分流制, 管材为排水铸铁管。计算草图见图6-2。每 根立管每层设洗脸盆、虹吸式坐便器和浴盆 各2个,试配管。
q 0.12 N q 0.12 2.5
u p max
0.75 3 12 2 1.0 3.85L / s
选DN100㎜普通伸顶排气管,出户管
h/D=0.5, DN=100㎜,i=0.025,排水量 为4.17L/s,V=1.05m/s,满足要求
上小便器的排水支管管径不小于75mm。
横管水力计算
qu=ω·v
1 v R I n
2 3 1 2
qu—排水设计秒流量,m3/s; I—水力坡度,即管道坡度, R—水力半径,m v—流速,m/s ω—水流断面积,㎡ n—管道粗糙系数
立管水力计算
排水立管按通气方式分为:普通伸顶通
气、专用通气立管通气、特制配件伸顶 通气、不通气。
铸 铁 排 水 管 道 坡 度
塑 料 排 水 管 道 坡 度
最小管径
公共食堂厨房排水:实际选用管径应比计算
管径大一号,且支管管径不小于75mm,干管 管径不小于100mm。
医院污物洗涤间:管径不小于75mm。
大便器:凡连接大便器的支管,其最小管径
均为100mm。
小便斗和小便槽:小便槽和连接3个及3个以
以卫生器具为标准
• 某管段的设计流量与其接纳的卫生器具类型、 数量及使用频率有关。 • 排水当量:以污水盆排水量0.33L/s为一个排水 当量,将其他卫生器具的排水量与0.33L/s的比 值,作为该种卫生器具的排水当量。
各种卫生器具的排水流量和当量值
设计秒流量
建筑内部排水流量具有历时短、瞬时流
充满度h/D
自净流速
管道坡度
管道的坡度有通用坡度和最小坡度两种。
· 通用坡度为正常条件下应予保证的坡度;
· 最小坡度为必须保证的坡度
·一般情况下应采用通用坡度。当横管过长或建筑空间
受限制时,可采用最小坡度。 ·对于工厂业废水管道,根据水质规定了最小坡度。当 生产污水中含有铁屑等比重大的杂质时,管道的最小 坡度应按自净流速确定。
排水立管最大允许通水能力见表6—8,设计
时先计算立管的设计秒流量,然后查表6—8
确定管径。
排水立管最大允许通水能力
排水立管管径不得小于横支管管径,多层住宅厨房间排 水立管管径不应小于75mm。
通气管道计算
单立管排水系统的伸顶通气管管径可与污水管相同,
但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,为防止通气管 口结霜,减小通气管断面,应在室内平顶或吊顶以下 0.3m处将管径放大一级。 双立管排水系统通气管的管径应根据排水能力、管道 长度来确定,一般不宜小于污水管管径的1/2,最小管 径可按表 6 —9 确定。当通气立管长度大于 50m时,通 气立管管径应与排水立管相同。
1.计算公式及参数: α=2.5 1~D为生活污水立管, qmax=2.0L/s , 1 ~d为生活废水立管, qmax=1.0L/s 2.计算个管段设计秒流量
1 ~d为生活废水立管设计秒流量
,
3.排水横干管及排出管计算
例 6-2
4.专用通气立管计算 生活污水立管100㎜,查表:通气立管75㎜, 与生活废水立管相同,符合要求 5.汇合通气管及伸顶通气管计算 HI段:75㎜,FH段:管径不变 DN≥√(752+0.25×752) =83.85㎜ 取FH段通气管DN=100㎜ 总通气管: DN≥√(752+0.25×4×752) =106.07㎜,取125㎜ 6.结合通气管:75㎜
校核: qu>该管段上所有卫生器具的排水流量的总和时,
应采用所有卫生器具的排水流量的累加值作为设 计秒流量。
设计秒流量计算
2.工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共 食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑
q q n b
u p 0
qp —同类型的1个卫生器具排水流量, L/s
n0 —同类型卫生器具数 b —卫生器具的同时排水百分数,冲洗水箱大便器按12% 计算,其他卫生器具同给水。
用1根横向管道将各伸顶通气管汇合在一起,
集中在一处出屋顶,该横向通气管称为汇合 通气管。汇合通气管不需要逐段变化管径可
按下式计算
DN d 0.25 d
2 max
2 i
DN—通气横干管和总伸顶通气管管径,mm
dmax—最大1根通气立管管径,mm; di—其余通气立管管径,mm;
例6-1 图6-1为某6层集体宿舍男厕排水系统轴
设计例题:排水部分 1~12层 室内给水、消防、排水、热水管道平面布置图
设计例题:排水部分
设计秒流量:
q 0.12 N q 0.12 2.5 12 6 2 2.0 5.6 L / s
u p max
选DN125㎜普通伸顶排气管,出户管 h/D=0.6, DN=150㎜,i=0.007,排水量 为8.46L/s,V=0.78m/s,满足要求 生活废水排水立管底部与出户管相连处 的设计秒流量
通气管道计算
三立管排水系和多立管排水系统中,2
根或2根以上排水立管与l根通气立管连 接,应按最大1根排水立管管径查表6— 9确定共用通气立管管径。但同时应保 证共用通气立管管径不小于其余任何1
根排水立管管径。结合通气管管径不宜
小于通气立管管径。
通气管道计算
有些建筑不允许伸顶通气管分别出屋顶,可
第6章 建筑内部排水系统的计算
建筑内部排水系统计算:
确定排水管网各管段的管径 横向管道的坡度 通气管的管径
各控制点的标高
排水管件的组合形式。
6-1排水定额和设计秒流量
排水定额
以每人每日为标准
• 每人每日排放的污水量和时变化系数与气候、 建筑物内卫生设备完善程度有关。生活排水定 额和时变化系数与生活给水相同。
量大、两次排水时间间隔长、不均匀的 的特点。
设计秒流量:为保证最不利时刻的最大
排水量能迅速、安全排放,排水设计流 量应为建筑内部的最大排水瞬时流量。
设计秒流量计算
1.住宅、集体宿舍、旅馆ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ医院、幼儿园、办公 楼和学校等建筑
q 0.12 N q
u p
max
qu—计算管段的排水设计秒流量,L/s Np—计算管段的卫生器具排水当量总数 α—根据建筑用途而定的系数 qmax—计算管段上排水量最大的1个卫生器具的排水流量, L/s
测图,管材为排水铸铁管。每层横支管设污 水盆1个,自闭式冲洗阀小便器2个,自闭式 冲洗阀大便器3个,试计算确定管径。 1.横支管计算 :计算排水设计秒流量,
α=1.5。计算结果见表6—1。 2.立管计算:Np=15.10×6=90.6 最下部管段排水设计秒流量:
q 0.12 1.5 90.6 1.5 3.2L / s
校核:对于有大便器接入的排水管网起端,因卫生器 具较少,排水设计秒流量可能会小于一个大便 器的排水量,这时应按一个大便器的排水量作
为该管段的设计秒流量。
q q n b
u p 0
6-2排水管网的水力计算
横管的水力计算
设计规定
• 充满度h/D:排水横管按非满流设计。排 水管的最大设计充满度见表6-3。 • 自净流速:污水中含有固体杂质,如果 流速过小,固体物会在管内沉淀,减小 过水断面积,造成排水不畅或堵塞管道, 为此规定了一个最小流速。建筑内部排 水横管自净流速见表6-4。
选100㎜立管,设伸顶通气管
3.排出管计算: DN=100mm,i=0.020,Q=3.72L/s,v=0.93m/s
排水管网的水力计算—例6-1
例6-2 某9层饭店排水系统采用污废水分流制, 管材为排水铸铁管。计算草图见图6-2。每 根立管每层设洗脸盆、虹吸式坐便器和浴盆 各2个,试配管。
q 0.12 N q 0.12 2.5
u p max
0.75 3 12 2 1.0 3.85L / s
选DN100㎜普通伸顶排气管,出户管
h/D=0.5, DN=100㎜,i=0.025,排水量 为4.17L/s,V=1.05m/s,满足要求
上小便器的排水支管管径不小于75mm。
横管水力计算
qu=ω·v
1 v R I n
2 3 1 2
qu—排水设计秒流量,m3/s; I—水力坡度,即管道坡度, R—水力半径,m v—流速,m/s ω—水流断面积,㎡ n—管道粗糙系数
立管水力计算
排水立管按通气方式分为:普通伸顶通
气、专用通气立管通气、特制配件伸顶 通气、不通气。
铸 铁 排 水 管 道 坡 度
塑 料 排 水 管 道 坡 度
最小管径
公共食堂厨房排水:实际选用管径应比计算
管径大一号,且支管管径不小于75mm,干管 管径不小于100mm。
医院污物洗涤间:管径不小于75mm。
大便器:凡连接大便器的支管,其最小管径
均为100mm。
小便斗和小便槽:小便槽和连接3个及3个以
以卫生器具为标准
• 某管段的设计流量与其接纳的卫生器具类型、 数量及使用频率有关。 • 排水当量:以污水盆排水量0.33L/s为一个排水 当量,将其他卫生器具的排水量与0.33L/s的比 值,作为该种卫生器具的排水当量。
各种卫生器具的排水流量和当量值
设计秒流量
建筑内部排水流量具有历时短、瞬时流
充满度h/D
自净流速
管道坡度
管道的坡度有通用坡度和最小坡度两种。
· 通用坡度为正常条件下应予保证的坡度;
· 最小坡度为必须保证的坡度
·一般情况下应采用通用坡度。当横管过长或建筑空间
受限制时,可采用最小坡度。 ·对于工厂业废水管道,根据水质规定了最小坡度。当 生产污水中含有铁屑等比重大的杂质时,管道的最小 坡度应按自净流速确定。
排水立管最大允许通水能力见表6—8,设计
时先计算立管的设计秒流量,然后查表6—8
确定管径。
排水立管最大允许通水能力
排水立管管径不得小于横支管管径,多层住宅厨房间排 水立管管径不应小于75mm。
通气管道计算
单立管排水系统的伸顶通气管管径可与污水管相同,
但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,为防止通气管 口结霜,减小通气管断面,应在室内平顶或吊顶以下 0.3m处将管径放大一级。 双立管排水系统通气管的管径应根据排水能力、管道 长度来确定,一般不宜小于污水管管径的1/2,最小管 径可按表 6 —9 确定。当通气立管长度大于 50m时,通 气立管管径应与排水立管相同。
1.计算公式及参数: α=2.5 1~D为生活污水立管, qmax=2.0L/s , 1 ~d为生活废水立管, qmax=1.0L/s 2.计算个管段设计秒流量
1 ~d为生活废水立管设计秒流量
,
3.排水横干管及排出管计算
例 6-2
4.专用通气立管计算 生活污水立管100㎜,查表:通气立管75㎜, 与生活废水立管相同,符合要求 5.汇合通气管及伸顶通气管计算 HI段:75㎜,FH段:管径不变 DN≥√(752+0.25×752) =83.85㎜ 取FH段通气管DN=100㎜ 总通气管: DN≥√(752+0.25×4×752) =106.07㎜,取125㎜ 6.结合通气管:75㎜
校核: qu>该管段上所有卫生器具的排水流量的总和时,
应采用所有卫生器具的排水流量的累加值作为设 计秒流量。
设计秒流量计算
2.工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共 食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑
q q n b
u p 0
qp —同类型的1个卫生器具排水流量, L/s
n0 —同类型卫生器具数 b —卫生器具的同时排水百分数,冲洗水箱大便器按12% 计算,其他卫生器具同给水。
用1根横向管道将各伸顶通气管汇合在一起,
集中在一处出屋顶,该横向通气管称为汇合 通气管。汇合通气管不需要逐段变化管径可
按下式计算
DN d 0.25 d
2 max
2 i
DN—通气横干管和总伸顶通气管管径,mm
dmax—最大1根通气立管管径,mm; di—其余通气立管管径,mm;
例6-1 图6-1为某6层集体宿舍男厕排水系统轴
设计例题:排水部分 1~12层 室内给水、消防、排水、热水管道平面布置图
设计例题:排水部分
设计秒流量:
q 0.12 N q 0.12 2.5 12 6 2 2.0 5.6 L / s
u p max
选DN125㎜普通伸顶排气管,出户管 h/D=0.6, DN=150㎜,i=0.007,排水量 为8.46L/s,V=0.78m/s,满足要求 生活废水排水立管底部与出户管相连处 的设计秒流量
通气管道计算
三立管排水系和多立管排水系统中,2
根或2根以上排水立管与l根通气立管连 接,应按最大1根排水立管管径查表6— 9确定共用通气立管管径。但同时应保 证共用通气立管管径不小于其余任何1
根排水立管管径。结合通气管管径不宜
小于通气立管管径。
通气管道计算
有些建筑不允许伸顶通气管分别出屋顶,可
第6章 建筑内部排水系统的计算
建筑内部排水系统计算:
确定排水管网各管段的管径 横向管道的坡度 通气管的管径
各控制点的标高
排水管件的组合形式。
6-1排水定额和设计秒流量
排水定额
以每人每日为标准
• 每人每日排放的污水量和时变化系数与气候、 建筑物内卫生设备完善程度有关。生活排水定 额和时变化系数与生活给水相同。
量大、两次排水时间间隔长、不均匀的 的特点。
设计秒流量:为保证最不利时刻的最大
排水量能迅速、安全排放,排水设计流 量应为建筑内部的最大排水瞬时流量。
设计秒流量计算
1.住宅、集体宿舍、旅馆ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ医院、幼儿园、办公 楼和学校等建筑
q 0.12 N q
u p
max
qu—计算管段的排水设计秒流量,L/s Np—计算管段的卫生器具排水当量总数 α—根据建筑用途而定的系数 qmax—计算管段上排水量最大的1个卫生器具的排水流量, L/s
测图,管材为排水铸铁管。每层横支管设污 水盆1个,自闭式冲洗阀小便器2个,自闭式 冲洗阀大便器3个,试计算确定管径。 1.横支管计算 :计算排水设计秒流量,
α=1.5。计算结果见表6—1。 2.立管计算:Np=15.10×6=90.6 最下部管段排水设计秒流量:
q 0.12 1.5 90.6 1.5 3.2L / s
校核:对于有大便器接入的排水管网起端,因卫生器 具较少,排水设计秒流量可能会小于一个大便 器的排水量,这时应按一个大便器的排水量作
为该管段的设计秒流量。
q q n b
u p 0
6-2排水管网的水力计算
横管的水力计算
设计规定
• 充满度h/D:排水横管按非满流设计。排 水管的最大设计充满度见表6-3。 • 自净流速:污水中含有固体杂质,如果 流速过小,固体物会在管内沉淀,减小 过水断面积,造成排水不畅或堵塞管道, 为此规定了一个最小流速。建筑内部排 水横管自净流速见表6-4。