建筑给排水_第2章_建筑内部给水系统的计算

合集下载

经典—西安建筑科技大学《建筑给水排水》教学课件

经典—西安建筑科技大学《建筑给水排水》教学课件
干管尽量靠近大用户或不允许间断供水处。 不得敷设在排水间、烟道和风道内,不允许穿过大小
1.1 课程性质和任务
课程性质
建筑给水排水工程是为建筑提供方便,舒适, 卫生,安全的生活与生产环境的应用科学。属于专 业课。
课程任务
给水工程的任务:经济合理,安全可靠地供给建筑 内的人们生活用水,生产用水,消防用水,并满足 各用水对象对水量,水质,水压的要求。 排水工程的任务:把建筑内人们生活与生产中产生 的污水,废水以及屋顶的大气降水经济可靠,有组 织,分系统地收集,及时排除和处理,保证环境卫 生和防止水体被污染。
给水管材
钢管(镀锌钢管、非镀锌钢 管)、不锈钢管、
铸铁管 铜管 塑料管
PVC-U 管(硬聚氯乙烯管) PP-R 管(聚丙乙烯管) PVC-C管(氯化聚氯乙烯管) PEX管(交联聚乙烯管) PAP管(铝塑复合管) 钢塑复合管
钢管及连接件
钢管及连接件 钢管的规格 不锈钢管规格
主要参考书
马金主编.建筑给水排水工程.清华大学出版 张自杰主编. 排水工程(第4版).中国建筑工业
出版社 严煦世,范瑾初主编. 给水工程(第4版).中国
建筑工业出版社 姚雨霖主编.城市给水排水(第2版).中国建筑
工业出版社
第2章 建筑内部给水系统
给水系统的分类 给水系统的设置 给水系统的组成 给水方式 给水管道的布置和敷设 水质防护
水泵水箱联合供水方式图
特点 水泵能及时向水
箱供水,可缩小水箱 的容积。供水可靠, 投资较大,安装和维 修都比较复杂。 适用场所
室外给水管网水 压低于或经常不能满 足建筑内部给水管网 所需水压,且室内用 水不均匀时采用。
水箱
水池
水泵
2.4.5 分区供水方式

《建筑给水排水工程》教案

《建筑给水排水工程》教案

《建筑给水排水工程》教案 第2章 建筑内部给水所需的水压、水量和增压贮水设备第2章 建筑内部给水所需的水压、水量和增压贮水设备2-1 建筑内给水系统所需压力一. 室内给水系统所需压力室内给水系统所需压力,应该能将所需的流量输送至建筑物内最不利点(最高最远点)的配水龙头或用水设备处,并保证有足够的流出水头。

流出水头:各种配水龙头或用水设备为获得规定的出水量(额定流量)而必须的最小压力(H 3)图1-1 建筑内部给水系统所需压力B H H H H H +++=321H ——室内给水系统所需的总水压1H ——最高最远配水点与室外引入管起点的标高差(米) 2H ——计算管道的水头损失(米水柱)3H ——计算管路最高最远配水点的流出水头 B H ——水流通过水表的水头损失(米水柱)在设计初,为选择给水方式,判断是否需要设置给水升压及贮水设备,常常要对建筑内给水系统所需压力按建筑层数进行估算:《建筑给水排水工程》教案 第2章 建筑内部给水所需的水压、水量和增压贮水设备上表适用于层高≤3.5m 以下的建筑,该压力为自地平算起的最小保证压力。

2-2 给水所需水量1. 生产用水用水量根据生产工艺过程、设备情况、产品性质、地区条件等确定 计量方法:①以单位产品用水量计②以单位时间某种设备上用水量计用水特点:有规律,均匀 2.生活用水用水量根据卫生设备完善程度,气候情况,生活习惯、水价等因素有关,其中最主要的因素是卫生设备的完善程度。

我国现行规范住宅生活用水定额取消了气候分区而以卫生设备完善程度为基本条件,其主要原因:①影响用水量的主要因素是卫生设备的完善程度,其它原因已包括地区条件可体现在用水定额的幅度中。

②气候分区 是从建筑的采暖出发不完全适合生活用水定额③人员流动,生活习惯的改变,生活水平的提高,使气候因素的影响下降 ④借鉴国外定额确定原则用水特点:不均匀,卫生器具越多,设备越完善,用水不均匀性越小。

3.最大日、最大时用水量计算:根据用水量定额及用水单位数来确定d d mq Q = (4-1) n dh K TQ Q =(4-2) phh Q Q K =其中:d Q ——最高日用水量 (l/d)m ——用水单位数(人·床位) d q ——用水定额(l/人·日)h Q ——最大小时用水量(l/h)T ——建筑内用水时间h K ——时变化系数p Q ——平均时流量h K 是借助于自动流量记录仪测得建筑物内一昼夜用水变化曲线,并绘制出以小时计的用水量变化阶段图求得。

建筑内部给水系统的计算

建筑内部给水系统的计算

(2)水泵扬程的确定
①水泵直接从管网抽水
Hb H1 H 2 H3 H 4 H 0
H 0 ——可资用水头。即引入管连接点处室 外管网的最小水压。
②水泵从贮水池中抽水
2.4.3水表和特殊附件的局部水头损失
(1)水表:
hd
q
2 g
Kb
qg—计算管段的设计流量,m³ /h Kb—水表的特性系数,旋翼表Kb=
螺翼表Kb=
2 q max —水表的最大流量,m³ /h 估算:住宅入户水表取0.01MPa, 引入管总水表取0.03MPa,消防校核时取0.05MPa。
表面压力为1标准大气压)运转时,水泵所允许的最大吸上 真空高度。mH2O
3. 水泵的选择
根据所需的流量和相应于该流量下所需的扬程来
选择。 (1)水泵流量的确定 ①单设水泵的给水系统:按设计秒流量取; ②水泵、水箱联合供水的给水系统:由于水箱的调 节作用及水泵可以自动启闭,水泵流量可以选小 些,一般按最大小时用水量或平均小时用水量来 计算。 ③气压给水设备的水泵:水泵(或泵组)的流量 (以气压水罐内的平均压力计,其对应的水泵扬 程的流量),不应小于给水系统最大小时用水量 的1.2倍。
Q
di
2.2 给水系统所需水量
一、生活用水量标准
1.住宅生活用水量标准及时变化系数 (见附表1) 2.集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水量标准
二、最大日用水量
mqd Qd 1000
Qd——最高日生活用水量,m3/d; m——设计单位数,人或床为数等; qd——单位用水定额L/人•d 、L/床•d 、 L/m2•ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ;
注意:1 如计算值小于该管段上一个最大卫

第2章 建筑内部给水系统的计算

第2章 建筑内部给水系统的计算

第2章建筑内部给水系统的计算1.根据卫生器具用水要求对其规定了单位时间的出水量,即额定流量,并以()L/s 作为1个给水当量。

A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.332.所谓卫生器具配水龙头的流出水头指出流控制龙头处所需的()。

A.出口处的水压值 B.出口处的静水压C.出口处克服的阻力值 D.出口处的动压3.卫生器具给水配件承受的最大工作压力为()MPa。

A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.不得大于0.64.卫生器具正常使用的最佳水压约为()MPa。

A.0.1~0.2 B.0.2~0.3 C.0.3~0.4 D.0.4~0.55.高层生活给水系统应采取竖向分区供水,分区时一般应充分利用室外给水管网的水压,在市政压力能满足使用要求的建筑物地下室和地面上最低的几层采用自来水直供成为一个供水区,其他层用水在水泵增压后使用。

《规范》要求各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于()MPa。

A.0.2~0.3 B.0.45 C.0.50 D.0.606.高层建筑给水系统中由干管或立管等引入各房间的卫生间的横支管如果水压大于()MPa宜设减压阀式的调压设施。

A.0.35 B.0.40 C.0.45 D.0.507.建筑内生活给水管道的设计秒流量指()。

A.卫生器具额定流量之和B.计算管道管径的唯一依据C.建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量D.最大时用水量的1/3.68.高层建筑给水管网的布置方式中,不含以下()方式。

A.水平串联式B上行下给式.C.下行上给式D.中分式9.由城市管网夜间直接供给建筑内高位水箱的生活调节容积应按()确定。

A.最高日用水量的15%~20%B .最高日用水量的20%~25%C .最高日用水量的50%D .最高日用水量的100%10.生活用高位水箱,采用由水泵向水箱供水,生活用水调节容积,《规范》规定不宜小于最大时用水量的( )。

A .20%B .30%C .40%D .50%11.建筑内生活贮水池贮存生活用水容积,规范规定按最高日用水量的( )确定。

建筑给排水知识点总结

建筑给排水知识点总结

一、建筑内部给水系统三种给水系统:生活给水系统生产给水系统消防给水系统;生活给水系统:生活饮用水系统直饮水系统杂用水系统;给水系统的组成:1引入管(室外给水管网的接管点引入建筑物内的管段)2水表节点(设在引入管上的水表及其前后的阀门和泄水装置的总称)3给水管网:干管(总干管,是浆水从引入管输送至建筑物各区域的管段),立管,支管,分支管(配水支管,将水从支管输送至各用水设备的管段。

我国给水管道常用钢管铸铁管塑料管复合管)4给水附件:截止阀(关闭严密水流阻力大局部阻力系数和管径成正比),闸阀(全开时水流直线通过水流阻力小有杂质落入易磨损),蝶阀(阀板在90°翻转范围内起调节、节流和关闭作用,操作扭矩小启闭方便结构紧凑体积小),止回阀(阻止管道中水反向流动)5配水设施(生活生产和消防给水系统管网上终端用水点的设施)6增压和贮水设备7水表;给水方式的基本形式:依靠外网压力1直接给水方式2设水箱的给水方式;依靠水泵升压1设水泵的给水方式2设水泵水箱的给水方式3气压给水方式(变压式定压式)4分区给水方式5分质给水方式;管道布置基本要求:1确保供水安全和良好水力条件力求经济合理2保护管道不受损害3不影响生产安全和建筑物的使用4便于安装维修。

一般采用枝状布置:上行下给,下行上给,中分式给水管道敷设有明装和暗装两种。

明装即管道外露优点是安装维修方便造价低但影响美观表面结露积灰尘。

暗装即管道隐蔽,如设在墙中,不影响室内美观整洁但施工复杂维修困难造价高;管道防护:防腐;防冻防露;防漏;防振;二、建筑内部给水系统的计算设计秒流量:建筑物内卫生器具按最不利情况出流时的最大瞬时流量;气压给水设备:利用密闭罐中压缩空气的压力变化调节和压送水量,在给谁系统中起增压和调节作用。

分类和组成:按输水压力的稳定性分为变压式和定压式;按气水接触方式分为补气式和隔膜式;优点:灵活性大设置位置不受限制便于隐蔽安装拆卸都很方便成套设备都在工作生产现场集中组装占地面积小工期短土建费用低,实现了自动化操作便于维护管理,水质不易被污染还有助于消除水锤的影响;缺点:调节容积小贮水量少一般调节水量只占总容积%20-30压力容器制造加工难度大变压式压力变化较大对给水附件使用寿命影响较大;耗电量大;使用范围:适用于有升压要求但又不适宜设置水塔或高位水箱的小区或建筑物内的给水系统,小型简易和临时性给水系统和消防给水系统。

建筑给排水工程第2章建筑内部给水系统的计算

建筑给排水工程第2章建筑内部给水系统的计算

U0
0.2

q0 mK h Ng •T • 3600
U0 —— 生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概 率(%);
q0 —— 最高用水日用水定额按表2-2取用;
m —— 每户用水人数;
Kh —— 小时变化系数按表2-2取用; Ng —— 每户设置的卫生器具给水当量数;
T —— 用水时数(h);
0.2 —— 一个卫生器具给水当量额定流量(L/s)。
1.住宅建筑
计算步骤: 2)根据计算管段上的卫生器具给水当量总数计算得
出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:
U 1 c (N g 1)0.49 (%)
Ng
U —— 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率; c —— 对应于不同U0的系数,查表2-5选用; Ng —— 每户设置的卫生器具给水当量数;
1.住宅建筑
采用“概率法 ”
q g
0.2 •U
• Ng
qg —— 计算管段设计秒流量,L/s; U —— 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,% Ng —— 计算管段的卫生器具给水当量总数。 0.2 —— 1个给水当量。
1.住宅建筑
计算步骤: 1)计算出管段最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:
Kh ——小时变化系数。
下一讲(请预习)
2.3 给水设计秒流量
Thanks a lot!
2.3 给水设计秒流 量
设计秒流量:为保证建筑内部用水,生活给水管道的设 计流量,应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的 最大瞬时流量。
作 用:确定各管段管径、计算管路水头损失、进而确 定给水系统所需压力的主要依据。
➢ 生活用水量:受气候条件、生活习惯、建筑物使用性质、卫生器 具和用水设备的完善程度以及水价等因素的影响,用水量不均匀。

二章 建筑内部给水系统的计算作业

二章 建筑内部给水系统的计算作业

某11层住宅的卫生间,一层单独排 水,2~11层使用同一根立管排水. 已知每户卫生间内设有1个坐便器( N=6.0,q=2.0L/S,b=10%), 1个淋浴 器(N=0.45,q=0.15L/S, b=10%)和1个 洗脸盆(N=0.75,q=0.125L/S, b=20%)),则其排水立管底部的排水 设计秒流量为多少L/S?
与冷水混合后的热水温度为70°C,热媒管道热 损失附加系数为1.10,则蒸汽耗量为多少?
2..如图所示,热水锅炉出水温度为80℃,密度 为0.9718kg/L,储水器的回水温度为50℃, 密度为0.9881kg/L,锅炉中心与储水器中心的 标高差为10m,请计算第一循环的自然压力值。

200 150 4.187 (60 7) 0.983 2.83 24 771665kJ / h) ( 设计小时热水量:
Qh Qr (t r tl )C r
771665 2991 2(kJ / h) . (70 7) 4.187 0.978
1某住宅楼共有144户,每户按3.5人计,住宅内设 集中热水供应系统,每天20:00~23:00定时供 应热水。热水用水定额按80L/(人.d)计( 60℃ , ρ= 0.9832kg/L),冷水温度按10℃计(ρ= 0.9997kg/L),每户设有两个卫生间和一个厨房, 每个卫生间内设有一个浴盆(带淋浴,小时用水 量为300L/h,水温40 ℃ , ρ= 0.9922kg/L ℃,同时 使用百分数为70%)、一个洗手盆(小时用水量 为30L/h,水温30 ℃ , ρ= 0.9957kg/L ℃,同时使 用百分数为50%)和一个大便器,厨房内设一个 洗涤盆(小时用水量为180L/h,水温50 ℃ , ρ= 0.9881kg/L ,同时使用百分数为70%) ( 试计算: 该住宅楼的设计小时耗热量,

第2章 建筑内部的给水系统的计算

第2章 建筑内部的给水系统的计算

0.53 1.09 1.59 1.98 2.33 2.64 2.93 3.21 3.46 3.71 3.95 8.33 9.91
U0
Ng
3.0 qg U
3.5
U
qg
4.0 qg U
4.5
U
qg
作业2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3 给水设计秒流量
2.3.1***当前我国使用的生活给水管网设计秒流 量的计算公式 2. 集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、 幼儿园、养老院、办公楼、商场、客运站、 会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建 筑的设计秒流量计算公式
280 × 4 × 2.5 U0 = = 0.0251 = 2.5% 0.2 × 6.45 × 24 × 3600
管段编号 户管A A1~A2 A2~A3 A3~A4 A4~A5 A5~A6 A6~A7 A7~A8 A8~A9 A9~A10 A10~1 1~2
Ng
qg ( L / s)
管段编号 户管C C1~C2 C2~C3 C3~C4 C4~C5 C5~C6 C6~C7 C7~C8 C8~C9 C9~C10 C10~2 2~3 3~4
× 100 %
U0——生活给水排水管道的最大用水时卫生器具给水 当量平均出流概率,%(查表) q0——最高用水日的用水定额,L/(人·d)(查表) m——用水人数,人 Kh——变化系数(查表) T——用水时间,h(24h)
2.3 给水设计秒流量
住宅生活给水管道设计秒流量计算公式
***注意事项: (1)当计算管道上的卫生器具给水当量总数超过有关规 定的最大值(查表)时,设计秒流量公式为
hj
——管道局部水头损失之和,MPa ——管道局部损失系数 ——沿水流方向局部管件下游的流速,m/s ——重力加速度,m/s2

建筑给排水习题复习题解

建筑给排水习题复习题解

建筑给水排水工程习题建环系—永胜试卷分值比例1.选择题,20道每题1分,共计20分2.填空题,10道每题2分,共计20分3.简答题,5道每题6分,共计30分4.计算题,3道每题10分,共计30分第一章建筑给水一.选择题1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为〔D〕A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统;B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统;C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统;D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。

2.在初步确定给水方式时,对层高不超过3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经历法估算:1层为〔〕kPa,2层为〔〕kPa,3层以上每增加1层增加〔〕kPa。

答案应为〔B〕A.100 kPa……140 kPa……40 kPaB.100 kPa……120 kPa……40 kPaC.100 kPa……120 kPa……60 kPaD.40 kPa……140 kPa……60 kPa3.水表的最大流量是〔C〕A.选择水表口径的唯一依据B.水表能长期正常运转的流量C.水表工作的上限流量D.水表工作的下限流量4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道外表甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做〔D〕。

A.防腐措施B. 防漏措施C. 防振措施D. 防露措施二.填空题1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。

2. 管道根本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。

3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式三.简答题1.室给水管道布置的原则"答:(1)确保供水平安和良好的水力条件,力求经济合理〔2〕保护管道不受损坏〔3〕不影响生产平安和建筑物的使用〔4〕便于安装维修第二章建筑部给水系统的计算一.选择题1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。

〔C〕A 吸水管设在虹吸管段B 吸水管向下坡向水泵C 异径偏心大小头D 同心异径管2.气压给水方式是〔D〕A.一种高效节能的给水方式B.一种无需设置水泵的给水方式C.必需设置在建筑的最底层D.利用空气的压缩性能来贮存和输送水量的给水方式3.进展生活给水管网水力计算时,局部水头损失可按沿程水头损失的〔C〕〔%〕进展估算。

建筑内部给水系统的计算

建筑内部给水系统的计算

建筑内部给水系统的计算1. 引言建筑内部给水系统是建筑物中一个重要的系统,负责将自来水引入建筑内部,满足建筑物内各处的用水需求。

在设计建筑内部给水系统之前,需要进行一系列的计算,以确保系统能够正常运行、满足用水需求,并符合相关规范和标准。

2. 计算前的准备在进行建筑内部给水系统的计算之前,需要收集以下数据和信息:- 建筑物的平面布置图,包括每个房间的位置和大小; - 建筑物的高度和层数; - 建筑物的用水设备数量和类型,如洗手盆、马桶、淋浴等;- 建筑物的用水需求预估,包括峰值用水量和每天的用水量。

3. 计算步骤建筑内部给水系统的计算包括以下几个步骤:3.1 确定供水管道尺寸首先,需要确定供水管道的尺寸。

根据建筑物的用水设备数量和类型,以及用水需求预估,可以计算出供水管道的流量需求。

然后,根据流量需求和管道材料的摩阻系数,可以确定合适的管道尺寸。

3.2 确定水泵功率根据建筑物的用水需求预估和供水管道的流量需求,可以确定水泵的功率。

水泵的功率需要能够满足建筑物在峰值用水期间的需求,并考虑到水泵的效率和额外的安全系数。

3.3 设计供水管道系统根据供水管道的尺寸和布局,可以设计供水管道系统。

供水管道系统应该包括主管道、分支管道和支管道,以确保从水泵到各处用水设备的供水顺畅。

在设计供水管道系统时,还需要考虑到管道的坡度和支撑方式,以及相关的阀门和附件。

3.4 设计水箱容积建筑物内部的水箱可以作为供水系统的缓冲装置,用于平衡供水和用水之间的差异。

根据建筑物的高度和用水需求预估,可以计算出水箱的容积需求。

水箱的容积应该足够满足建筑物在用水高峰期间的需求,并考虑到水箱的补水方式和节约用水的要求。

3.5 安全系数和规范要求在进行建筑内部给水系统的计算时,需要考虑到安全系数和相关的规范要求。

安全系数可以确保系统在异常情况下仍能正常运行,并满足消防用水的需求。

同时,还需要遵循相关的规范和标准,如《建筑给水排水设计规范》等。

第2章(2.1~2.4)建筑内部给水系统的计算

第2章(2.1~2.4)建筑内部给水系统的计算
合理选择用水定额关系到给排水工程的规模和 工程投资。
2.2 给水系统所需水量
(2)最大时用水量 Qh
Kh
Qh Qp
Qh = KhQp = Kh • Qd T
式中 Kh——小时变化系数;
Qh——最大时用水量,L/h;
Qp——平均时用水量, L/h;
T ——建筑物的用水时间,工业企业建筑为每班
用水时间,h。
• Ng
qg —— 计算管段设计秒流量,L/s; U —— 计算管段的卫生器具给水当量同时出
流概率,%; Ng —— 计算管段的卫生器具给水当量总数。
当前我国使用的设计秒流量计算公式
根据树理统计结果,卫生器具给水当量的同时出流概 率计算公式为:
式中
U 1 c (Ng 1)0.49 100%
Ng
U —— 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率;
U0 —— 给水干管最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率;
U0i —— 支管的最高用水时卫生器具给水当量平均出流概率; Ngi —— 相应支管的卫生器具给水当量总数。
当前我国使用的设计秒流量计算公式
某住宅楼共32户,每户卫生间内设冲洗水 箱坐式大便器一个,洗脸盆、淋浴器各1个, 厨房内有洗涤盆1个,阳台上有洗衣机用水嘴1 个。试求该住宅楼引入管中的设计秒流量。
水表水头损失值应满足表2.4.5的规定,否则应 放大水表的口径。
水表水头损失允许值(kPa)
表型
正常用水时
旋翼式 螺翼式
H H1 H2 H3 H4
2.2 给水系统所需水量
建筑内给水包括生活、生产和消防用水三部分。 1. 生产用水 生产用水量比较均匀,可按单位产品或单 位时间耗水量进行计算。 2. 消防用水 消防用水量与建筑物的性质、规模、耐火 等级等因素有关。 3.生活用水 生活用水量受气候条件、生活习惯、卫生 设备完善程度及水价等多种因素的影响而有较大幅度 的变化,可根据国家制定的用水定额进行估算。

建筑内部给水系统计算

建筑内部给水系统计算

建筑内部给水系统计算2.1给水系统所需水压建筑内部给水系统所需的水压、水量是选择给水系统中增压和水量调节、贮水设备的基本依据。

放出额定流量所需的最小静水压力称为最低工作压力。

给水系统中如果某一配水点的水压被满足则系统中其他用水点的压力均能被满足,则称该点为给水系统中的最不利配水点。

给水系统的水压就应保证最不利点配水具有足够的流出水头,计算公式:H=H1+H2+H3+H4H—建筑物内给水系统所需的水压,Kpa;H1---引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压,Kpa;H2---引入管起点至最不利配水点的给水管路即计算管路的沿程与局部水头损失之和,Kpa;H3---水流通过水表时的水头损失,Kpa;H4---最不利配水点所需的最低工作压力,Kpa;见表2.1.1 P232.2给水系统所需水量建筑内给水包括生活、生产和消防用水三部分。

生产用水量一般比较均匀;消防用水量大而集中,建筑内消费用水量应按规定根据同时开启消防灭火设备用水量之和计算,相见第三章;生活用水量不均匀;生活用水量可根据国家制定的用水定额、小时变化系数和用水单位数等,按下式计算:Q d=m×q dK h=Q h Q pQ p=Q d T∴Q h=K h∙Q p式中Q d---最高日用水量L/dm---用水单位数,人或床位数等,工业企业建筑为每班人数;q d----最高日生活用水定额,L/(人∙d)、L/(床∙d)、L/(人∙班)Q p----平均小时用水量,L/hT----建筑物用水时间,工业企业建筑为每班用水时间,hQ h----小时变化系数K h−最大小时用水量,L/h若工业企业为分班工作制,最高日用水量Q d=mq d n,n为生产班数。

若每班生产人数不等,则Q d=∑mq d。

各类建筑的生活用水定额及小时变化系数见书P25-28.2.3给水设计秒流量给水管道的设计秒流量不仅是确定各管段管径,也是计算管道水头损失,进而确定给水系统所需压力的主要依据。

《建筑给排水》第2章 水量水压增压贮水设备

《建筑给排水》第2章 水量水压增压贮水设备

最高日用水量
用水单位数, 人或床位数
最高日用水 量,L/d
最大时用水量
最大小时用 水量,L/h
最高日用水定额 L/人·d 或 L/床·d
见P31表2-2、2-3
时变化系数
每日(或最大班) 使用时间,h
2-3 增压和贮水设备
一、增压设备 水泵 气压给水设备
二、贮水设备 贮水池 吸水井 水箱
n 泵扬程浪费 △H
Q1
Q设计
Q
4、水泵装置的运行方式
水泵
(2)变速运行方式
水泵转速 n 随机调整。目前建筑给水排水系统多采用 变频调速运行方式(变频调速器)。
变频调速原理:根据叶轮相似定律,在不同转速下运 行的同一台水泵,有如下规律:
式中:
n1、n2:不同转速 Q1、Q2:不同转速下流量 H1、H2:不同转速下扬程 N1、N2:不同转速下功率
一、水泵
1、水泵的分类
参考图片:S单级双吸卧式泵、DG多级卧式泵; DL多级立式泵
2、水泵抽吸方式
直接抽升
1)充分利用市政管网压力; 2)不需建水池,减少基建投资和水池所占面积; 3)减少水质受到污染的机会; 4)有可能因回流而污染城市生活饮用水; 5)造成室外管网局部水压下降,影响附近用户用水。
2-2 给水系统所需水量
建筑内给水包括生活、生产和消防用水三部分。 生活用水量不均匀,可根据用水定额、小时变化系 数和用水单位数来确定。(P31,表2-2、2-3) 生产用水量较为均匀,可按消耗的单位产品用水量 计算,或按单位时间内消耗在生产设备上的用水量计算。 消防用水量大而集中,按规定根据同时开启消防灭 火设备用水量之和计算。
间接抽升
1)水泵的能量消耗要比直接抽升方式大; 2)需建贮水池,增加基建费用; 3)水池贮水其水质易受污染。

建筑内部给排水计算方法

建筑内部给排水计算方法
Kh——小时变化系数,查表2.2.1;
Ng——计算管段卫生器具的给水当量数; T——用水时数(h);
0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量 (L/s)
(2)计算管段卫生器具给水当量同时出流概率:
U 1 c (N g 1)0.49 (%)
Ng
U——计算管段卫生器具给水当量同时出流概率(%) αC——对应于不同U0的系数,查表2.3.1。 Ng——计算管段卫生器具的给水当量数;
(一)住宅生活给水管道设计秒流量
(1)最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:
U0
0.2 •
q0mK h
(%)
N g • T • 3600
U0——生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均
出流概率(%);
U0
0.2 •
q0mK h
(%)
N g • T • 3600
q0——最高用水日用水定额,查表2.2.1。 m——用水人数;
螺翼式
q2 K = max
b 10
qmax——各类水表的最大流量,m3/h。
水表水头损失允许值(kPa)
表形
正常用水时
旋翼表 螺翼表
<24.5 <12.8
消防时 <46.0 <29.4
7.求定给水系统所需 压力
水泵直接给水:
H H1 H2 H3 H4
水箱给水:校核水箱安装高度
Zx Hc h
U o
U oi N gi N gi
U o ——给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率; Uoi ——支管的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率; Nig ——相应支管的卫生器具给水当量总数。
(二)集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、幼

第2章_建筑内给水系统计算-水力计算

第2章_建筑内给水系统计算-水力计算

式中:
Kh

Qh Qp
Qh——最大小时生活用水量,L/h; Qd——最高日生活用水量,L/d; Qp——平均小时流量,L/h; T ——每日(或最大班)使用时间,h;
Kh——时变化系数,按表2.2.1,2.2.2采用。
2-3 给水设计秒流量
设计秒流量:
——给水管道的设计流量,为建筑内卫生器具 按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量。
2-1 给水系统所需压力
给水系统所需供水压力(如图):
H H1 H2 H3 H4
H ——建筑内部给水系统所需的压力, kPa;
H1 ——引入管起点至最不利点的静压
差,kPa;
H
H2 ——计算管路的沿程与局部压力损 失,kPa;
H3 ——水表的水头损失,kPa;
H4 ——最不利点的最低工作压力,kPa。
式中:hd ——水表的水头损失,kPa;
qg——计算管段的给水设计流量,m3/h; Kb——水表的特性系数,一般由厂家提供, 也可按下式计算:
旋翼式:
Kb

Q2 max
100
螺翼式:
Kb

Q2 max 10
式中: Qmax——水表的最大流量,m3/h;
水表水头损失允许值(kPa)
表型
正常用水时
消防时
计算目的:
1. 确定管径,经济合理 。 2. 计算管段水头损失,确定给水系统所需压力。
一、世界各国的计算方法
1. 经验法
根据经验制定几种卫生器具的大致出水量,将其相加得 到给水管道的设计流量。
2. 平方根法
qg b N
3. 概率法
美国亨特提出:影响给水流量的主要示给水系统中卫生

建筑给排水设计说明书

建筑给排水设计说明书

第一章设计说明1.1给水系统设计说明(1)给水系统选择根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压为250KPa,所以1-3层采用直接供水方式。

(2)给水系统的布置给水管道的布置按供水可靠程度要求可分为枝状和环状两种形式,前者单向供水,供水安全可靠性差,但节省管材,造价低;后者管道相互连通,双向供水,安全可靠,但管线长,造价高。

一般建筑内给水管网宜采用枝状布置。

按水平干管的敷设位置又可分为上行下给、下行上给和中分式三种形式。

干管设在顶层天花板下、吊顶内或技术夹层中,由上向下供水的为上行下给式,适用于设置高位水箱的居住与公共建筑和地下管线较多的工业厂房;干管埋地、设在底层或地下室中,由下向上供水的为下行上给式,适用于利用室外给水管网水压直接供水的工业与民用建筑;水平干管设在中间技术层内或中间某层吊顶内,由中间向上、下2个方向供水的为中分式,适用于屋顶用作露天茶座、舞厅或设有中间技术层的高层建筑。

该设计系统按供水可靠程度采用枝状网,按水平干管的敷设位置采用下行上给式。

(3)给水管道的布置给水管道采用PP-R管,热熔连接。

管道的布置与建筑物的性质、结构情况、用水要求、配水点和室外给水管道的位置以及给水系统的给水方式有关。

1.2排水系统设计说明(1)排水系统本设计为室内排水系统,根据规范,粪便污水不能直接排放,需经过化粪池处理之后才能排入市政下水道。

采用室内污、废水合流排水系统。

(2)排水设备组成卫生器具:大便器,小便器,地漏,拖布池,洗手盆。

(3)排水管道布置建筑内部排水系统直接影响着人们的日常生活和生产,为创造一个良好的生活和生产环境,建筑内部排水管道布置和敷设时应遵循以下原则。

1.排水畅通,水力条件好;2.使用安全可靠,不影响室内环境卫生;3.总管线短、工程造价低;4.占地面积小;5.施工安装、维护管理方便;6.美观。

(4)排水横支管布置与敷设1.排水横支管不宜太长,尽量少转弯,1根支管连接的卫生器具不宜太多。

《建筑给水排水工程》

《建筑给水排水工程》

《建筑给水排水工程》给水管道设计秒确定方法:经验,平方根发,概率法建筑消火栓组成:水枪,水带,消火栓,消防管道,消防水池,高位水箱,水泵结合器,增压水泵充实水柱:水枪射流在26—38cm直径园断面内,包含75%-90%的密实水柱长度自动喷水灭火系统组成:水源,加压贮水设备,喷头,管网,报警装置自动喷水系统分类:湿式自动喷水,干式自动喷水,预着用喷水,雨淋,水幕,水喷雾自动喷水水力计算方法:着面积,特性系数法立管中水流3个状态:附壁螺旋流,水膜流,水塞流建筑内部给水系统所需的水压,水量是选择给水系统中增压和水量调节,贮水设备的基本依据水封:设在卫生器具排水口下,用来抵抗排水管内气压变化,防止排水管道系统中气体窜入室内的一定高度的水柱给水管网水力计算的目的:在于确定各管段管径,管网的水头损失和确实给水系统的压力自动喷水系统水力计算设计目的:确定管网各管段管径,计算所需的供水压力,确定高位水箱的设置高度和选择消防水泵气压给水设备的特点:优点:灵活性大,设置位置不受限制,便于隐蔽,安装方便缺点:调节溶解小,贮水量少,一般调节仅占容积20%-30%,压力容器制造加工难度大适用范围:有升压要求,但不适宜水塔或高位水箱的校区或建筑内的给水系统,如震区,人防工程第二篇:建筑给水排水工程教学大纲《建筑给水排水工程》教学规范第一部份教学性质和目的《建筑给水排水工程》是建筑给水与排水工程专业的主要专业课程之一,是一门为工业与民用建筑提供必需的生产条件和舒适、卫生、安全的生活环境的应用科学。

其主要任务是介绍建筑内部的给水、消防给水、排水、雨水、热水供应以及水景、游泳池给水排水、小区给水排水和中水工程的基本理论、方法和设计原理、安装以及管理方面的基本知识和技术。

第二部份教学大纲总学时:理论教学32学时课程设计2周(4学分)第一章:建筑内部的给水系统(4学时)1-1:给水系统的分类和组成按用途,给水系统的分类。

给水系统各组成部分(管网、管材、水表、附件、配件等)的详细情况。

  1. 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. 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. 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)。

满意回答 : 热水器进水压力 0.1 兆帕的压力就可以,自来水管道压力 就行。没有自来水,家用自吸水泵也可以。 一般水压在 1 公斤左右,也有大有小,自来水一般足够, 你住在楼顶可能不够,建议安装增压泵。 1公斤压力约等 于10米。 我家的电热水器比水塔低五米,完全能加水, 海尔的热水器
二、给水方案 建筑内采用分区供水方式。生活给水系统分为 高、低两个供水区,即至1~3层及地下室为低区,由 室外给水管网直接供水,管网布置成下行上给式。 4~15 层 为 高 区 , 采用水泵、水箱 联合供水方式, 管网布置成上行 下给式。
列表进行水力计算 :
附图1 1~3层给水管网水力计算用图
低区室内给水所需要的压力: H = H 1+ H 2 + H 3+ H 4 根据附图1及表2可知: H 1 = 9.0 + 0.8 -(-2.50)= 12.30 mH2O = 123 .0 kPa (其中0.8为配水龙头距室内地坪的安装高度)。 H2 =1.3 ∑h y = 1.3×59.4 kPa = 77.22 kPa H4 = 15 kPa (即最不利点配水龙头的流出水头)。 H3为水表的水头损失,查附录2-6,选用LXL—80N型水表,该 水表的水头损失为:
满意回答 :

可能是水塔内水位高度不够,水压低,可以提高水塔内的 水位高度。在进水口加装一台抽水泵,根据管径选择功率 合适的电机; 可以手动启停水泵电机,也可以用液位继电器,根据水塔 内的水位高低自动启停水泵电机。知道:水压不足问:
电热水器进水最低需要多高水压,也就等于多少米高的水 塔就可以使用了?直接用水泵打可以吗?
6.管网水头损失的计算
(1) 沿程水头损失 hl = i L 式中: hl——管段的沿程水头损失,kPa; i —— 比摩阻,管道单位长度的沿程水头损失,kPa/m。 L——计算管段长度,m。
比摩阻计算方法:
——莫迪公式
(书中推荐公式) 式中: i-管道单位长度的水头损失,kPa/m; dj ——管道计算管径,m; qg——给水设计流量,m3/s;
旋翼湿式水表
公称直径 (mm)
最大流量 公称流量 (m3/h) (m3/h)
20
25 32 40
5.0
7.0 12.0 20.0
2.5
3.பைடு நூலகம் 6.0 10.0知道:水压不足问:
我家农村的,家里装了水塔,也装了电热水器,但因为水 压不够,电热水器出不了水,能有什么解决的办法吗?我 家二层,电热水器在二楼。


水管中流动状态如何?层流还是紊流?
(3)给水管网的水力计算步骤: 1. 确定给水方案。 2. 绘制平面图、轴侧图 。 3. 选择最不利管路,节点编号:从最不利点开始,对 流量有变化的节点编号。 4. 选定设计秒流量公式,计算各管段的设计秒流量。
5. 根据

确定管径。
流速选择范围: (1)干管、立管流速:0.8~1.0m/s; (2)支管流速:0.6~0.8m/s。 (3)消火栓系统给水管道内水流速度不宜大于 2.5m/s。 (4)自动喷水系统给水管道内水流速度不宜大于 5.0m/s。


解:
最不利点为低水箱坐便器, 故计算管路为0~9。 该工程为住宅建筑,由建筑 给排水设计手册查得a=1.10 ,K=0.005。 计算各管段设计秒流量:




由各管段设计秒流量和流 速的控制范围,查表确定 管径。 计算水头损失:各管段的 单位长度水头损失和沿程 损失。
管路图

计算水表的水头损失: 因住宅建筑用水量较小,总水表及分户水表均选 用LXS湿式水表.

最低工作压力 (流出水头 ):通常为 20 ~ 50kPa (2m~5m水柱)。
流出水头是动压水头吗? 动压水头仅为 0.1m 水柱左右!流出水头可以认为
是配水龙头需要克服局部阻力所需要的富裕水头。
建筑内给水系统所需压力估算: 1 层数 (n) 需水压 (kPa) 100 2 120 3 160 4 200 5 240
(1)计算目的 确定: 管径 水头损失(设计秒流量通过时的) 室内管网所需的压力 加压装置所需的扬程 高位水箱的容积等。
• 核心问题是管径如何确定! • 运用哪种计算方法:压损平均法、假定比摩阻法、假定速度 法?
(2)确定管径
qg,v d
通常运用假定速度法! 根据设计秒流量确定管径,水流速度应符合下列规定: 生活或生产给水管道:v<2.0m/s 立管及干管:v=1.0~1.5m/s 连接卫生器具的支管:v=0.6~1.0m/s 消防给水管道: 消火栓系统: v<2.0m/s 自动喷水灭火系统: v<5.0m/s
∴ H =123.0 + 77.2 + 11.8 +15.0 = 227.0 kPa 市政管网供水压力为310kPa > 室内给水所需的压力 227.0 kPa,可以满足1~3层的供水要求。
作业

某6层住宅,每户卫生间内有低水箱坐式大便器1套、洗脸 盆、浴盆和洗衣机水龙头各1个.厨房内有洗涤盆1个, 管材为塑料管(PPR).引入管与室外给水管网连接点到配水 最不利点的高差为21.0m.层高3.5m,设以上卫生器具顺序布 置,两两之间距离皆为 3.0m 。假设卫生间和厨房公用一供 水立管,试进行系统配管,并提供室外给水管网所需最小 压力。要求画管路示意图,并标号。
生活用水量如何计算确定?
1.住宅生活用水量标准
生活用水量可根据国家制定的用水定额、小时变化

系数和用水单位数计算。 小时变化系数=最大小时用水量/平均小时用水量 用水定额、小时变化系数是经多年实测数据统计得 出。
2.集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水量标准
3.最大日用水量
Qd——最高日生活用水量,m3/d; m——设计单位数,人或床为数等; qd——单位用水定额L/人•d 、L/床•d 、L/m2•d;
2.1 给水系统所需压力
室内给水系统所需压力 H = H1 + H2 +H3 + H4
H——建筑内给水系统所需总水 压,kPa; H1—— 克服引入管起点至最不 利配水点位置高度所需要的 静水压, kPa; H2——计算管路的水头损失,kPa; H3——水表的水头损失,kPa; H4——最不利配水点所需的最低工作压力,kPa。
式中:

给水当量:以污水盆用的一般球形阀配水龙头在出流水 头为2.0m时,全开流量为0.2L/s为一个给水当量。

注意: 1. 计算出的小于该管段上的一个最大卫生器具给水 额定流量时,应用后者作为设计秒流量。 2. 计算出的大于该管段所有卫生器具的累加全开额 定流量时,用后者作为设计秒流量。
2.4 给水管网的水力计算
选用LXS湿式水表
hd和h’d均小于表中水表损失允许值。 水表的总水头损失为:H3=hd+h’d=17.64+16.67=34.31kPa 选用32mm的总水表。
H=H1+H2+H3+H4 H= 17.1×10+40.53+34.31+20 =265.84kPa<270kPa 满足要求.
例题:
一、工程概况:某 15 综合服务性大楼,总建筑面积 近13000m2,建筑高度58.30m,地下一层,地面上 15层。地下一层为车库及设备用房。1~3层为裙房, 功能为银行、商场、餐饮用房。裙房每层公共卫 生间内设自闭式冲洗大便器4个,自闭式冲洗小便 器 2个和洗手盆 3 个,层高 4.5m 。室外给水管网常 年可保证的工作水压为310kPa。
卫生设备使用集中,给水时间较短。

式中qg—计算管段给水设计秒流量如L/s; q0— 同类型的一个卫生器具给水流量,L/S; n0—同类卫生器具数; b — 卫生器具同时给水百分数。
2.按给水当量数求定设计秒流量


适用于住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、 办公楼和学校等建筑。 特点:卫生设备使用不集中,时间较长。

一定要有水压,止回阀需要压力的。三五 米的水塔热水会很小有可能到混水阀就不 出水了。知道:水压不足问:
我家用的是阿里斯顿的储水式电热水器,房子是六楼的老 式楼房,水压稍低一点,现在洗澡的时候就不能开别的水 龙头,否则热水器就只能流出冷水了,这是什么原因呢, 有哪位大侠指教一下呢。另外以前家里的另一个热水器就 是不受其它水龙头的影响的。
4.最大时用水量
Qh——最大小时生活用水量,m3/h; Qd——最高日生活用水量,m3/d; T——每日(或最大班)使用时间,h; Kh——时变化系数。
2.3 给水设计秒流量
1.按卫生器具同时作用系数求定设计秒流量

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。


建筑内给水系统所需压力估算:
1 层数 (n) 需水压 (kPa) 100
2 120
3 160
4 200
5 240
层数 (n) 需水(mH2O)
1 10
2 12
3 16
4 20
5 24
2.2 给水系统所需水量



建筑内给水包括生活、生产和消防用三部分。 生产用水量一般比较均匀,可按消耗在单位产品上 的水量或单位时间内消耗在生产设备上的水量确定。 消防用水量计算方法见第4章。 生活用水量受建筑物使用性质、当地气候、生活习 惯、用水设备以及水价等因素影响,用水量不均匀。
建筑内部 给水的计算
Ch. 2 Computation of the Water Supply System in Building
第2章 建筑内部给水系统的计算
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 给水系统所需水压 给水系统所需水量 给水设计秒流量 给水管网的水力计算 增压和贮水设备 给水水质防护 高层建筑给水系统
相关文档
最新文档