水管设计

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建筑外墙外立面雨水管设计

建筑外墙外立面雨水管设计

雨水管设计要求外排水示例一、一般性规定:(一)、无组织排水1.三层及三层以下,或檐高不大于10m的中小型建筑物的屋面可采用无组织排水。

2.无组织排水的挑檐尺寸不宜小于600mm。

3.其散水宽度宜宽出挑檐300mm左右。

且不宜做暗埋散水。

(二)、有组织外排水1.多层建筑一般采用有组织外排水2.寒冷地区(本地区)的高层建筑不宜采用外排水,当采用外排水时宜将水落管布置在紧贴阳台外侧或空调机搁板的阴角处,以利维修。

3.高层建筑的裙房屋面雨水应单独排放,阳台雨水系统应单独设置。

注:屋面雨水水流较大,采用重力自流时,当水量较小时为无压力流,当水量较大盖住雨水口时会形成压力流,一般情况下,雨水的排水随雨量的变化在压力流和无压力流之间转换,当为压力流时,下部接其他的管会形成反冲,因此阳台、露台等雨水需单独排放,避免造成反冲。

,4.每一汇水面积的屋面或天沟一般不应少于两个水落口。

当屋面面积不大且小于当地一个水落口的最大汇水面积(本地区200㎡;考虑汇水面积时,应计入相邻垂直墙面面积的50%),而采用两个水落口确有困难时,也可采用一个水落口加溢流口的方式。

注:当屋面较为复杂,而水落口又难以合并使用时,可采用此种方式。

5.溢流口宜靠近水落口,溢流口底的高度一般高出该处屋面完成面150~250mm左右,并应挑出墙面不少于50mm。

6.溢流口的位置应不致影响其下部的使用,如影响行人等。

注:由于溢流排水的水流较大且无组织,因此溢流口的设置应指向无遮挡的空间,避免指向对面外墙、窗、阳台、露台,单元或住户入口上方不应设置溢流口。

7.天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,金属檐沟、天沟(指成品檐沟)的坡度可适当减小。

沟底水落差不得大于200mm。

8.两个水落口的间距,一般不宜大于下列数值有外檐天沟24m;无外檐天沟,排水15m。

9.水落口中心距端部女儿墙边不宜小于0.5m。

10.雨水管材料应符合下列规定:1)外排水可采用UPVC管、玻璃钢管、金属管等2)排水可采用铸铁管、镀锌钢管、UPVC管等,3)雨水管径不得小于100mm,阳台雨水管直径可为75mm。

排水管道设计规范

排水管道设计规范

排水管道设计规范排水管道设计是建筑工程中非常重要的环节,合理的排水设计可以有效避免建筑物内部污水或雨水的滞留和积聚,保证建筑物正常的排水功能和卫生环境。

下面介绍一些排水管道设计的规范。

首先,排水管道设计应符合国家相关标准和规范,如《建筑给水排水设计规范》、《建筑给水排水工程施工及验收规范》等。

设计规范的遵守可以确保排水系统的安全性、稳定性和可靠性。

其次,排水管道设计应考虑建筑物的使用功能和排水需求。

不同类型的建筑物在排水方式和设计参数上有所不同,如住宅区、商业综合体、学校等,需要结合实际情况来确定管道的直径、坡度和布置方式。

再次,排水管道设计应合理确定排水管道的材料和规格。

常用的排水管材料有铸铁管、塑料管、玻璃钢管等,要根据排水量、压力等参数选择合适的材料和规格,以保证管道的承载能力和使用寿命。

此外,排水管道设计还应考虑维修和清洁的方便性。

管道的布置要避免盲管,尽量减少死角和弯曲处,便于排水和维修。

同时,在排水井、雨水篦、沉砂池等设施的设计上也要合理设置,方便清理和维护。

另外,排水管道设计还要考虑防止污水倒流和异味的要求。

可以在管道中设置止回阀、排气阀等装置,以保证污水不会倒流到建筑物内部,同时通过排水规划和管道布置来减少排放异味。

最后,排水管道设计要注意材料的保护和耐久性。

排水管道的设施应具有耐腐蚀、耐久性强的特点,可以采用涂层、防腐层等措施来延长使用寿命。

设计上也要考虑到管道的自由膨胀和收缩,避免管道开裂或破裂。

综上所述,排水管道设计规范是建筑工程中的重要一环。

通过遵守相关的国家规范和标准,结合建筑物的使用功能和排水需求,确定合适的材料和规格,设计方便维修和清洁的管道布置,防止污水倒流和异味,保护管道材料和提高耐久性,可以确保排水系统的安全运行和卫生环境的良好状态。

给水管道工程施工设计方案(完整版)

给水管道工程施工设计方案(完整版)

.施工单位:审批:*******5 万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约 7734 米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。

其中管材最大管径为 DN1000mm,最小管径为 DN15mm。

为确保施工质量,特编制此施工方案。

全厂给排水管道管材一览表:施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制 点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。

①材料验收;②定位放线; ③管道基础及筑井施工;④管道安装及组 对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交 接。

<1> 《给水排水管道工程施工及验收规范》<2> 《建造给水排水设计规范》管径〔mmDN1000,800,700,500DN400,350,300,250,200,150,125,100,80,65,15DN300DN80DN500,400,300DN1000,800,600,500,400,300名称螺旋缝焊接钢管无缝碳钢管UPVC 双壁波纹管焊接镀锌钢管排水铸铁管砼预应力管长度〔m 备注48331717221114222067材质Q235-B20UPVC20/镀锌球墨铸序号123456铁砼<3> 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》<4> 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 <5> 《*******5 万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 <6>全厂给排水施工图纸〔中国天辰工程图纸会审方案编制工机具准备管 道 防 腐沟底垫层处理管道材料验收测 量 放 线管 道 安 装 复测标高、管道找正分 段 系 统 试 压最 终 水 压 试 验1.1 参加由建设单位组织的四方〔设计单位,建设单位,监理单位,施 工单位图纸会审,并做好记录。

下水管的设计原则有哪些?

下水管的设计原则有哪些?

下水管的设计原则有哪些?一、材料的选择与优化1. 强度与耐久性:在选择下水管材料时,应考虑其强度和耐久性,以确保能够承受长期使用的负荷和防止外界因素的侵蚀。

2. 密封性与耐腐蚀性:下水管需要具备良好的密封性,以防止水泄漏和气体外溢,并能够抵抗腐蚀和化学物质的侵蚀。

3. 清洁性与阻力小:下水管内壁应光滑、不易积垢,以减少阻力,保持管道的通畅性,降低维护成本。

二、结构设计与布局1. 斜度的设计:下水管的斜度设计应合理,可以保证水流的自然排放,避免积水和污物在管道内滞留,防止臭气产生。

2. 排气系统的设置:下水管道应设计合理的排气系统,以保持管道内的正压力,避免污水倒流和阻塞。

3. 分支管道的规划:根据具体需求和使用情况,合理规划分支管道的数量与位置,以确保各个分支管道的顺畅连接和排放。

三、防水与防漏设计1. 接口的密封性:下水管道的接口应采用可靠的密封设计,以避免水泄漏和气体外溢。

2. 耐压与耐倒塌性:下水管道需要具备足够的耐压和耐倒塌性能,以确保在不稳定环境中仍然能够正常运行。

3. 检修口的设置:合理设置检修口,方便维修和清理下水管道,降低维护难度和成本。

四、环保与节能设计1. 废物的回收利用:下水管道设计应考虑废水的处理和回收利用,减少对环境的污染。

2. 节能减排:通过采用节能材料和合理的管道设计,减少能源的消耗和废气的排放,实现环保与节能的双重目标。

五、安全与可持续性1. 抗震设计:下水管道需要具备一定的抗震能力,以应对地震等自然灾害造成的冲击和破坏。

2. 防火设计:下水管道应采用阻燃材料,以减少火灾扩散的风险,提高建筑物的整体安全性。

3. 可维护性与可持续性:下水管道的设计应考虑维护的便利性和可持续性,以降低运维成本和延长使用寿命。

综上所述,下水管道的设计原则包括材料的选择与优化、结构设计与布局、防水与防漏设计、环保与节能设计以及安全与可持续性等多个方面。

通过科学合理的设计,可以保障下水管道的正常运行,提高建筑物的生活质量和环境保护水平。

商品房排水管设计v形

商品房排水管设计v形

商品房排水管设计v形商品房排水管设计V形现代商品房的排水系统设计是建筑工程中至关重要的一环。

其中,排水管道是排水系统中的核心组成部分,它的设计直接关系到整个排水系统的稳定性和效率。

在商品房排水管道设计中,V形排水管是一种常见且有效的设计方案。

V形排水管道的设计原理是通过管道的形状来提高排水能力,减少阻力,确保排水畅通。

与传统的直管道相比,V形排水管道的设计可以有效地减少管道积水的问题,提高排水速度,降低堵塞的风险。

V形排水管道的设计借鉴了自然界中河流的流动原理。

类似于河流底部的V形河床,V形排水管道的底部也呈现出V字形状。

这样设计的好处在于,当水流通过管道时,水流的压力会集中在管道的底部,从而使得水流的速度增加,排水能力得到提升。

此外,V形管道的底部还可以起到防止污物积聚的作用,减少堵塞的风险。

V形排水管道的设计还考虑了管道的倾斜度。

在排水系统中,管道的倾斜度会直接影响排水速度和排水能力。

为了确保排水的顺畅,V形排水管道的设计要求管道的倾斜度适中。

过大的倾斜度会导致水流过快,增加水流的冲击力,增加管道的磨损和噪音;过小的倾斜度则会影响排水速度,增加堵塞的风险。

因此,在V形排水管道的设计中,需要通过合理的计算和实际施工来确定管道的倾斜度,以确保排水的效果和安全性。

V形排水管道的设计还需要考虑管道的材质和施工工艺。

在商品房排水系统中,常见的排水管道材质包括PVC、铸铁、钢管等,每种材质都有其优缺点。

在选择排水管道材质时,需要综合考虑材质的耐腐蚀性、抗压强度、价格等因素。

同时,在施工过程中,需要注意管道的连接方式、密封性以及管道的固定和支撑,以确保排水系统的稳定性和安全性。

V形排水管道的设计是商品房排水系统设计中的重要环节。

通过合理的设计和施工,可以提高排水能力,减少堵塞的风险,确保排水系统的稳定和畅通。

在实际工程中,设计师和施工人员需要综合考虑管道形状、倾斜度、材质和施工工艺等因素,以确保排水系统的效果和安全性。

雨水管道设计要点

雨水管道设计要点

⾬⽔管道设计要点⾬⽔管道设计要点:1降⾬强度:采⽤以上计量单位时,由于1mm/min=l(L/m2)/min=10000(L/min)/hm2,可得i和q之间的换算关系为:(9-2)式中 q—降⾬强度,(L/s)/hm2;i—降⾬强度,mm/min。

2暴⾬强度的计算:(9-9)式中—设计暴⾬强度,(L/s)/hm2;—设计重现期,a;—降⾬历时,min。

—地⽅参数(待定参数),根据统计⽅法进⾏计算确定⾬⽔设计流量计算公式⾬⽔管渠的设计流量按下式计算:(9-12)式中—⾬⽔设计流量,L/s;—径流系数,径流量和降⾬量的⽐值,其值⼩于1;—汇⽔⾯积,hm2;—设计暴⾬强度(L/s·hm2)。

假定:(1)暴⾬强度在汇⽔⾯积上的分布是均匀的;(2)单位时间径流⾯积的增长为常数;(3)汇⽔⾯积内地⾯坡度均匀;径流系数的确定设计规范》GB50101-2005中有关径流系数的取值见表9-3。

径流系数值表9-3径流系数实际设计计算中,在同⼀块汇⽔⾯积上,兼有多种地⾯覆盖的情况,需要计算整个汇⽔⾯积上的平均径流系数值。

(9-14)式中-汇⽔⾯积上的平均径流系数;-汇⽔⾯积上各类地⾯的⾯积,hm 2;-相应于各类地⾯的径流系数;-全部汇⽔⾯积,hm 2。

在设计中可采⽤区域综合径流系数。

国内部分城市采⽤的综合径流系数值见表9-5。

⼀般城市市区的综合径流系数采⽤0.5~0.8,城市郊区的径流系数采⽤0.4~0.6。

室外排⽔设计规范》GB50101-2005推荐的城市综合径流系数取值见表9-6。

值 1. 设计重现期p 的确定⼀般情况下,低洼地段采⽤的设计重现期应⼤于⾼地;⼲管采⽤的设计重现期应⼤于⽀管;⼯业区采⽤的设计重现期应⼤于居住区。

市区采⽤的设计重现期应⼤于郊区。

设计重现期p 的最⼩值不宜低于0.33a ,⼀般地区选⽤0.5~3a ,对于重要⼲道或短期积⽔可能造成严重损失的地区,⼀般选⽤3~5a ,并应与道路设计相协调。

PVC排水管施工设计工艺设计

PVC排水管施工设计工艺设计

建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程Technical Specification of PVC-U Pipe Work for Building DrainageCJJ/T 29-98目录1 总则2 术语3 设计3.1 管道布置3.2 管道水力计算4 施工4.1 -般规定4.2 备料4.3 管道粘接4.4 埋地管铺设4.5 楼层管道安装5 验收附录A 横管水力计算图本规范用词说明主编单位: 上海建筑设计研究院批准部门: 中华人民共和国建设部施行日期: 1999年4月1日1 总则1.0.1 为使建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活排水管道的设计、施工及验收。

1.0.3 建筑排水硬聚氯乙烯管道的管材和管件应符合现行的国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T5836.1)、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》(GB/Tl6800)和《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》(GB/T5836.2)的要求。

1.0.4 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语2.0.1 防火套管Fire stoping sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯乙烯管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的管子。

2.0.2 阻火圈Firestops Collar 由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁的套圈。

火灾时,阻燃剂受热膨胀挤压聚氯乙烯管道,使之封堵,起到阻止火势蔓延的作用。

2.0.3 H管H Pipe 用于通气立管与排水立管连接的管件,起结合通气管的作用。

2.0.4 管窿Pipe alley 为布置管道而构筑的狭小的不进人空间。

2.0.5 补气阀Air admittance valve 系能自动补入空气,平衡排水管道内压力的单向空气阀。

如何使用CAD进行水管布置设计

如何使用CAD进行水管布置设计

如何使用CAD进行水管布置设计如今,计算机辅助设计(CAD)已经成为许多工程师和设计师必备的工具。

在众多的设计领域中,水管布置设计也是其中之一。

在本文中,我们将讨论如何使用CAD软件进行水管布置设计。

首先,打开CAD软件并创建一个新的绘图文件。

选择适合你设计的单位,并设置合适的比例。

通常,我们会使用毫米或米来表示长度。

接下来,我们需要导入你的工程图纸或平面图到CAD软件中。

这可以通过“导入”或“插入”选项完成。

选择正确的文件,并将其放置在绘图区域内。

现在,我们可以开始绘制水管布置了。

首先,使用“直线”工具绘制水管的起始点和终点。

你可以根据需要调整线段的长度和位置。

然后,在绘图区域内选择“画弧”工具,并根据你的设计需求绘制弯曲的水管。

在绘制弯曲时,可以使用“切弧”或“放弧”选项来控制弧线的形状和角度。

为了提高效率,你可以使用CAD软件提供的“镜像”或“阵列”功能来快速复制和布置水管。

将选定的水管进行镜像操作,可以快速在对称位置生成相同的水管。

而使用阵列功能,则可以将选定的水管按照规定的模式快速复制,无需手动一个一个绘制。

这将大大加快水管布置的速度。

当你完成水管布置后,可以使用CAD软件提供的“修改”选项对布局进行调整和修改。

你可以使用“修剪”工具或“延长”工具来修正管道的长度或形态。

如果需要对整个水管布置进行全面修改,你可以选择“移动”或“旋转”工具来调整水管的位置和角度。

在布置完成后,你可以使用CAD软件的测量工具对水管进行尺寸标注。

这将为施工提供准确的数据和指导。

你可以选择标注工具并在布置图上选择要标注的水管,然后输入相关尺寸。

最后,你可以使用CAD软件的“图层”功能来组织和管理不同的元素。

你可以为水管布置创建一个专门的图层,并将绘制的水管放置在该图层上。

这样,你可以轻松地对水管进行控制和修改,而不会影响到其他元素。

在设计过程中,记得保存你的工作。

使用CAD软件提供的“保存”或“另存为”选项,将你的设计保存在适当的位置。

【给水管道】设计原则

【给水管道】设计原则

【给水管道】设计原则1总设计原则(1)根据国民经济和社会发展规划,遵守国家经济建设的方针政策,对建设项目的技术经济进行全面分析,为工程的决策提供可靠的论证和评价。

(2)执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。

(3)本着实事求是,定位准确,突出重点,适度超前的原则做好管网建设规划。

(4)妥善处理、处置工程施工过程中产生的建筑垃圾,避免环境污染和妨碍居民生活。

(5)根据国家现行规定,结合地方实际情况进行投资估算和经济评价。

(6)在用地范围内,采用高效节能、占地小的管道敷设工艺,减少工程投资和日常运行费用。

2给水管道布置原则(1)平面布置原则1)必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于施工和维修,保证供水安全。

2)管线遍布整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压。

3)力求以最短路线敷设管线,以降低管网造价和供水费用。

4)管网一般布置成环网状,当允许间断供水时也可敷设成树枝状。

5)主次明确,先布置主干管,然后布置一般管线和设施,干管的位置应尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上,以减少配水支管的数量。

6)用以配水至用户支管,管径一般采用25—200mm。

7)城镇生活饮用水管网严禁与非生活饮用水管网连接,严禁与各单位自备的生活饮用水供水系统直接连接。

如必须作为备用水源而连接时,应采取有效的安全隔断措施。

8)在新管道定线前一定要调查清楚其他管道的具体位置,并尽量保证与其他管道之间有1.5m以上的间距。

9)在交通密集、道路横断面较宽路段以及市区输水干线管径较大的路段,应考虑铺设复线。

10)为降低工程造价,配合市政道路改造,将管道设计在车道下。

随着城市道路等级的逐渐提高,以及地下管线的复杂程度的提高,应考虑适当多预留一些接水口,以满足城市美化和生产生活的需要。

(2)竖向布置原则1)根据冰冻层厚度、外部荷载、最小管顶覆土厚度等综合考虑进行设计。

2)在设有阀门、排气等处管道的埋深,要考虑井室的形状、大小及井内阀门实际尺寸和操作尺寸。

给水管线设计说明

给水管线设计说明

给水管线设计说明(一)一、工程概况:本工程为唐山湾国际旅游岛纬四东路给水工程(清河东路~支路十一)。

给水管道位于路中以北9.5m 处。

主管道dn250管总长1307.3m。

二、选用材料:本工程选用PE100给水管道即高密度给水用聚乙烯(HDPE)管材,工作压力为0.6MPa,热熔连接。

阀门>dn200的阀门采用偏心半球阀,≤dn200的阀门采用闸阀(配带伸缩节),法兰盘连接。

三、施工要求:1、PE100给水管道沟槽基底开挖处在地下水位以上时,基础从下到上分别为200mm厚中粗砂层,100 mm厚细砂层;处在地下水位以下时,需将基底超挖200 mm,换填粒径小于50 mm的级配碎石,再铺200 mm厚中粗砂层和100 mm厚细砂层;压实度均不小于90%,使管底具有足够的支撑力。

开挖沟槽应严格控制基底高程,应严格防止扰动基底原状土层,基底设计标高以上0.2m-0.3m的原状土应在铺管前用人工清理至设计标高。

槽底如有尖硬物体必须清除,用砂石回填处理,压实度不小于90%。

明挖施工方法、明挖沟槽边坡最陡坡度及回填等应符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的有关要求。

2、未进入道路结构层内的给水管道沟槽采用中粗砂回填至道路结构层;进入道路结构层内的给水管道采用反开槽施工,用中粗砂回填至上层邻近结构层底。

管顶以上回填土厚度≤200 mm采用人工夯填,200mm≤厚度≤400mm采用轻型压实设备,厚度≥400mm才可采用振动压路机,压实度见图(一),其他回填方法应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《埋地聚乙烯(PE)给水管管道工程技术规程》(CGG101-2004)的要求执行。

3、回填材料要填到足够高度(管顶以上不小于250mm),防止槽外积水回灌,造成管道漂浮;回填必须从管两侧同时回填,同时夯实后再回填第二层,每次回填密实度高度不宜大于200mm,直至回填到管顶以上500mm处;压实度见图(一),施工中沟槽如需支撑,应在保证施工安全的情况下,按回填顺序依次拆除,并以砂土填实缝隙。

硬质PVC排水管的配方设计

硬质PVC排水管的配方设计

• 硬聚氯乙烯排水管 (UPVC ) 优点:重量轻 耐腐蚀 强度较高
UPVC硬管配方公式 PVC( SG-5)+增塑剂+稳定剂(铅盐、 金属皂类)+润滑剂+加工助剂
PVC树脂的选择 为了获得迅速与均匀的塑化,应该采用悬 浮法疏松型树脂,树脂的型号多为SG-5(相 当于旧型号XS-4)
注:S表示PVC树脂由悬浮法制得
G表示通用型树脂 SG-5多用于透明制品、硬管、型材
PVC的加工稳定性不好,熔融温度(160℃) 高于分解温度(140 ℃),不进行改性难以 用熔融塑化的方法加工。改性的方法之一是 在其中加入稳定剂,以提高其分解温度,使 其在熔融温度之上。二是在其中加入增塑剂, 以降低其熔融温度,使其在分解温度之下。
填充剂 又称填料、填充物。加入物料中改善性 能或降低成本的固体物质。通常不含水, 中性,不与物料组分起不良作用的有机物、 无机物、金属或非金属粉末均可用作填充 剂。
CPE 氯化聚乙烯(ChlorinatedPolyethylene) 结构式: [ CH2-CHCl-CH2-CH2 ]n 饱和高分子材料,外观为白色粉末,无毒无味, 具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老 化性能,具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。 氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯(HDPE)经氯 化取代反应制得的高分子材料。根据结构和用途 不同,氯化聚乙烯可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE) 和弹性体型氯化聚乙烯(CM)两大类。
PVC常用稳定剂 铅盐类(最常用,但不能用于无毒和透明制品) 有机锡类(稳定效果好,透明、有毒或无毒, 因价高限制使用) 金属皂类(稳定效果一般,分透明、有毒或无 毒,很少单用,常复合使用,常用于软制品) 稀土类(新品种,具有透明、无毒等优点,大 有发展前途)

水管连接相关设计规范

水管连接相关设计规范

水管连接相关设计规范1. 背景和目的水管连接在水管系统中起着至关重要的作用。

正确的设计和安装水管连接可以确保系统的稳定运行和有效性。

本文档的目的是提供一些水管连接设计的规范,以确保连接的可靠性和持久性。

2. 设计规范2.1. 材料选择选择合适的材料对于水管连接的设计至关重要。

应根据以下因素进行选择:- 高强度和耐腐蚀性- 对水质和水压变化的适应能力- 环保和可持续性2.2. 连接类型根据具体需求和应用场景,选择合适的连接类型。

常见的水管连接类型包括:- 螺纹连接:适用于小直径管道和低压系统。

- 焊接连接:适用于高压和高温系统,能提供良好的密封性。

- 法兰连接:适用于大直径管道和需要频繁维修的系统。

- 卡箍连接:适用于需要快速安装和拆卸的系统。

2.3. 尺寸和布局正确的尺寸和布局是确保水管连接安全和有效的关键。

- 尺寸选择应满足系统的水流量和水压要求。

- 连接布局应考虑系统的支撑、防震等因素。

2.4. 安装要求水管连接的正确安装是确保连接稳定性和持久性的关键。

- 连接部位应清洁,没有杂物和污垢。

- 切割管道时应采用适当的工具,确保光滑的切口。

- 线性管道应保持水平或垂直安装,以减少应力和压力。

2.5. 检测和维护定期检测和维护是确保水管连接持续有效的关键。

- 检查连接是否出现泄漏或松动,及时进行修复或紧固。

- 定期清洗和保养水管连接部位,延长使用寿命。

3. 总结本文档提供了水管连接相关的设计规范,包括材料选择、连接类型、尺寸和布局、安装要求以及检测和维护。

遵循这些规范可以确保水管连接的可靠性和持久性,从而保证水管系统的稳定运行和有效性。

在设计水管连接时,请务必参考并遵守这些规范。

给排水雨水管道设计计算

给排水雨水管道设计计算

3雨水管道设计计算3.1雨水排水区域划分及管网布置3.1.1 排水区域划分该区域最北端有京杭大运河,中部有明显分水线。

因此以明远路为分界线,明远路以北雨水排入大运河,以南地区雨水排入中部水体。

这样划分有利于减小雨水管线长度和管道,并且可以缩小管径,提高经济效益。

3.1.2 管线布置根据该地区水体及地势特点,雨水管道为正交式布置,沿水体不设主干管,雨水通过干管直接排入水体。

一些距水体较近的街区的雨水直接以地表径流的方式直接流入水体。

明远路以北区域雨水干管的走向为自南向北;以南地区部分干管走向为自南向北,部分为自北向南,个别自南北汇入中间,具体流向根据水体所在位置确定。

具体如图3所示。

3.2雨水流量计算图3雨水管道平面布置(初步设计)3.2.1 雨量分析要素a)降雨量指一定时段降落在某一点或某一面积上的水层深度,其计量单位以mm 计。

也可用单位面积上的具体及(L/ha)表示[9]。

b)降雨历时指一次连续降雨所经历的时间,可以指全部降雨时间,也可以指其中某个个别的连续时段,其计量以min或h计,可从自记雨量记录纸上读取。

c)暴雨强度指某一连续降雨时段内的平均降雨量,用i表示Hit=(3-1)式中,i——暴雨强度(mm/min);H——某一段时间内的降雨总量(mm);t——降雨时间(min)。

在工程上常用单位时间内单位面积上的降雨体积q表示。

d)降雨面积指降雨所笼罩的面积。

单位为公顷(ha)雨水管渠的收集并不是整个降雨面积上的雨水,雨水管渠汇集雨水的地面面积称为汇水面积。

每根管段的汇水面积如下表所示:表7 汇水面积计算表:管道编号管道长度(m)本段汇水面积编号本段汇水面积(ha)传输汇水面积(ha)总汇水面积(ha)5~4230.7656 6.670 6.67 4~3153.84578 6.6714.67 3~2230.7658、5918.6814.6733.35 2~1153.8466、691233.3545.356~7192.36511.86011.86 9~8230.76538.1508.15 8~7153.84549.788.1517.93 16~10230.7660(3)、61(3)8.1508.15 10~11115.3861(4) 5.938.1514.08 11~12153.8460(4)、6222.9714.0837.05 12~13192.350(2)、52(2)10.6237.0547.67 13~14230.7650(1)、50(2)10.6247.6758.29 14~15230.7646(2)21.3458.2979.63 17~18115.3861(1)、(2)11.86011.86 18~19269.2260(1)、(2) 4.4411.8616.3 19~20230.7647 5.1916.321.49 20~21230.7648、4914.2321.4935.72 21~22230.7645(2)10.2335.7245.95 23~24192.331(2)、329.4909.49 24~25153.8429、3011.129.4920.61 25~26153.8426、2719.3420.6139.95 26~27153.846(2.2)、7(2.2)9.6739.9549.62 27~28173.076(2.1)、7(2.1)9.6749.6259.29 28~29173.076(1.2)、7(1.2)9.6759.2968.96 30~31192.324(2)、31(1)13.34013.34 31~32230.7624(1)、2814.8213.3428.16 32~33153.8422、2517.0428.1645.2 33~34153.844(4.2)、5(4)12.0645.257.26 34~35153.844(4.1)、5(3)12.0657.2669.32 35~36153.844(2.2)、5(2)12.0669.3281.38 37~38230.7620、2331.42031.42 38~39153.8418(2)、2128.2331.4259.65 39~40153.843(2)、4(3.2)13.6459.6573.29 40~41153.843(1)、4(3.1)13.6473.2986.93 41~42153.842(2)、4(1.2)12.5386.9399.46 43~44153.8418(1)12.45012.45 44~45153.841(3)8.8612.4521.31 45~4230.761(2)8.8621.3130.17 47~48269.2237 1.480 1.48 48~49192.335、3611.12 1.4812.6 49~50153.8433、347.4212.620.02 50~51153.849(1.2)、9(2.2) 5.9320.0225.95 51~52192.39(1.1) 2.9725.9528.92 52~53134.619(2.1) 2.9728.9231.89 53~54134.618(2) 4.6731.8936.56 55~56153.8438、3948.91048.91 56~57153.8411(2)、13(2)11.7848.9160.6957~58 134.61 11(1)、13(1)11.78 60.69 72.47 58~59 134.61 10(2)、12(2)12.67 72.47 85.14 60~61230.7640 22.23 0 22.23 61~62 203.838 41、42 31.13 22.23 53.36 62~63 203.838 15(3) 6.72 53.36 60.08 63~64 203.838 15(2) 6.72 60.08 66.8 65~66 203.838 43、44 49.06 0 49.06 66~67 203.83816(3)、17(3)16.85 49.06 65.91 67~68 203.838 16(2)、17(2)16.8565.9182.76e) 暴雨强度频率和重现期 指定暴雨强度出现的可能性一般不是预知的。

排水管设计规范

排水管设计规范

排水管设计规范篇一: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 50015-20034.9.2 设计雨水流量应按下式计算:(4.9.2)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)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:4.9.6各种屋面、地面的雨水径流系数可按表4.9.6采用。

4.9.7雨水汇水面积应按地面、屋面水平投影面积计算。

高出屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积计算。

窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积,应附加其高出部分侧墙面积的二分之一。

4.9.8建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。

溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。

4.9.9一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。

重要公共建筑、高层建筑的屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。

4.9.10建筑屋面雨水管道设计流态宜符合下列状态:1檐沟外排水宜按重力流设计。

2长天沟外排水宜按压力流设计。

3高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计。

4工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水排水宜按压力流设计。

4.9.11 高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。

4.9.12阳台排水系统应单独设置。

阳台雨水立管底部应间接排水。

4.9.13屋面雨水管道如按压力流设计时,同一系统的雨水斗宜在同一水平面上。

4.9.14屋面排水系统应设置雨水斗、不同设计排水流态、排水特征的屋面雨水排水系统应选用相应的雨水斗。

雨水管道设计规范

雨水管道设计规范

雨水管道设计规范【篇一: 3 雨水管道的设计】3雨水管道的设计3.1 区分并计算各设计管段的汇水面积该地域的雨水采纳管道采集后直接排入就近水体的方式办理,因为各区汇水分界显然,坡度走势清楚,部分地区有逆坡现象,故雨水管道部署采纳沿街顺坡部署,使雨水能够被很好的采集与排放。

雨水干管数目: 4 条。

详细雨水管道部署请参看某市排水管道设计部署总平面图。

3.2 求单位面积径流量q0??avq式中 q0 —单位面积径流量 ?av —均匀径流系数q —暴雨强度公式?av?f??iif市里地面种类如:屋面占 36% ,混凝土路面占 16% ,碎石路面占10% ,非铺砌路面占 20% ,绿地占 18%依据市里地面覆盖状况av3.3 雨水干管的设计流量和水力计算 3.3.1 雨水水力计算的设计参数(1)采纳的流量公式城市、厂矿中雨水管渠因为汇水面积小,属小汇水面积上的排水构筑物,其雨水设计流量可采纳下式:q???q?fq?式中q――设计暴雨强度a1(1?clgp)(t?b)np――设计重现期 (a); t ――降雨历时 (min) ;a1 ,c, b,n――地方参数,依据统计方法进行计算确立。

本设计采纳以下公式计算:q?1272(1?0.65lgp)(t?6.64)(3)设计重现期的选用原因和数值暴雨强度随重现期的不一样而不一样。

在设计中若重现期采纳较大,则暴雨强度大,相应的雨水设计流量大,管渠的断面相应大。

这样偏安全,有益于防备地面积水,但工程造价高。

若重现期采纳较低,则暴雨强度小,雨水设计流量小,管渠断面小。

这样工程造价低,但可能会发生排水不畅、地面积水,或对城市生活及生产造成危害。

应依据汇水地域性质、地形特色随和候特色等因素确立。

在同一排水系统中可采纳同一重现期或不一样重现期。

重现期一般采纳0.5 ~ 3a ,重要干道、重要地域或短期积水即能惹起较严重结果的地域,一般采纳 3~ 5a,并应与道路设计协调。

特别重要地域和次要地域可酌情增减。

给水管道布置的基本要求

给水管道布置的基本要求

给水管道布置的基本要求
1. 水管得铺设得合理呀!就像给人设计回家的路一样,得顺畅才行。

你想想,要是管道这里拐个弯,那里绕一下,那水的流动不就受阻啦!比如在你家,总不能让水管绕来绕去像迷宫似的吧。

2. 要确保给水管有足够的支撑呀!不然它不就像没站稳的人一样容易倒下嘛。

好比你看到一根松动的水管,你能放心它安安稳稳地供水吗?
3. 管道的连接一定要牢固啊!这就跟人与人握手一样,得紧紧握住呀,不然水不就漏出来啦。

就说小区里的那些水管,要是连接不牢,那不得到处漏水啊。

4. 别忘了考虑水压的问题呀!水就像个有脾气的小孩,水压不合适它就不开心啦。

你看那种高层住宅,要是水压没处理好,高层用户用水能方便吗?
5. 给水管的位置要选好呀!不能挡着人做事呀,就像你在走路,总不能被一根突兀的水管挡住吧。

比如说在房间里,你总不希望水管在你经常走动的地方碍事吧。

6. 对给水管要做好防护措施呢!就好比人出门要穿好衣服保暖一样。

像在那些容易受损的地方,你不保护好水管,它能坚持多久呢?
7. 要定期检查给水管啊!这跟人要定期体检是一个道理呀。

要是哪天水管道出问题了却没及时发现,那可就麻烦大啦!
我的观点结论就是:只有把这些基本要求都做到位了,才能让给水管道好好工作,为我们提供稳定可靠的用水呀!。

园林工程水管设计方案

园林工程水管设计方案

园林工程水管设计方案园林工程水管设计是指在园林建设工程中对水利设施进行规划、设计和建设的过程。

水管设计方案的目的是确保园林内部的供水和排水系统能够正常运行,满足园林生态景观的需要。

本设计方案将根据园林工程的实际情况和需求,提出可行的水管设计方案。

二、设计要求1、环保要求:园林工程水管设计应符合国家环保要求,使用环保材料,减少对环境的影响。

2、安全要求:水管设计应考虑到人员和设施的安全,排除因水管原因引起的安全隐患。

3、经济要求:水管的设计应结合成本考虑,在保证质量的前提下,尽可能节约成本,提高投入产出比。

4、美观要求:水管设计应考虑到园林的景观要求,减少水管对景观的影响,使其融入自然环境中。

三、水管设计方案1、供水系统设计供水系统是园林工程中重要的水利设施之一,园林内需要保证植物的生长和景观的水源。

供水系统的设计应充分考虑到园林的用水需求、水源的稳定性和水质的安全性。

(1)水源选择:根据园林规划和地形地貌,选择合适的水源。

可以利用自然水源如河流、湖泊,也可以利用城市自来水供应。

对于自然水源,应进行水质检测,确保水质符合园林用水标准。

(2)管道设计:园林内的供水管道应选择耐腐蚀、耐压、寿命长的材料。

根据供水需求和地形情况,确定管道的走向和规格。

保证供水管道的抗震能力和可靠性。

(3)消防设施:园林内应考虑到灭火用水的需要,设计保证消防用水的供应系统,设置灭火水泵和消防栓等设备,以确保园林内的安全。

2、排水系统设计园林内的排水系统是为了排除雨水和污水,避免雨水淹没和污水滞留,影响园林的生态和景观效果。

排水系统的设计应充分考虑到园林内的降雨情况和地形特点,确保排水系统可以有效运行。

(1)雨水排水:根据园林内的降雨情况,设计雨水排水系统,设置排水沟、雨水管道和雨水口等设施,防止雨水积聚,避免地面积水。

(2)污水排水:园林内的污水需要排放到污水处理设施中,因此要设计污水排水系统,在采集、输送、处理方面进行规划。

高层建筑落水管设计要求

高层建筑落水管设计要求

高层建筑落水管设计要求
高层建筑的落水管设计要求是为了确保建筑物内部和周围的雨水、废水等可以有效排放,并且降低建筑物结构和管道系统的负荷。

以下是高层建筑落水管设计的一些要求:
1. 尺寸和数量:根据建筑物的规模和使用需求,需要确定适当的落水管尺寸和数量。

尺寸通常根据建筑物的层数、屋面面积和预计的雨水排放量来确定。

数量方面,建筑物通常需要多个落水管以分散雨水的流量。

2. 材料选择:落水管的材料应该具有良好的耐久性和防腐蚀性能,能够承受建筑物高处的压力和环境因素。

常见的材料包括铸铁、钢、铝、塑料等。

选择材料时要考虑建筑物的使用寿命和维护成本。

3. 坡度和排水速度:落水管应该具有适当的坡度,以确保水流能够顺利快速地排出建筑物。

通常,落水管的坡度应在0.5%至3%之间。

坡度太小会导致水流速度慢,堵塞的风险增加;坡度太大则会增加水流的冲击力,可能损坏管道。

4. 排气和防止倒流:为了防止空气阻塞和水倒流,落水管系统应该设计有适当的排气装置和防倒流装置。

排气装置可以确保管道内部的空气畅通,防止负压和真空的产生。

防倒流装置可以防止水从下方倒灌到建筑物内部。

5. 防止堵塞和清洁:为了防止落水管堵塞,设计中应考虑到合适的管道直径和布局,以便于清洁和维护。

此外,可以在系统中添加过滤器或沉淀池来捕获和处理固体颗粒和污垢,减少管道堵塞的风险。

以上是高层建筑落水管设计的一些基本要求。

具体的设计还需要考虑当地的建筑法规和标准,以及特定建筑项目的需求和条件。

请在设计过程中与专业的工程师和建筑师合作,以确保设计的准确性和可行性。

双排水管设计标准要求有哪些

双排水管设计标准要求有哪些

双排水管设计标准要求有哪些双排水管设计标准是指在建筑物中设计和安装双排水系统时需要遵守的一系列规范和要求。

以下是双排水管设计标准常见的要求:1. 设计准则:双排水管的设计必须符合当地的建筑、环境和卫生法规,以及相关的建筑设计规范。

2. 管道尺寸:根据建筑物的规模、用途和人流量等因素,确定合适的双排水管道的尺寸。

一般来说,直径大约为50mm的管道适用于厕所和洗手间,直径为75mm的管道适用于厨房和餐厅等厨房设施。

3. 管材选择:双排水管道一般使用聚氯乙烯(PVC)或高密度聚乙烯(HDPE)管材。

这些管材具有耐腐蚀、耐化学物质和良好的密封性能。

4. 管道坡度:双排水管道必须具有足够的坡度,以确保污水能够自然流动而不堵塞。

一般来说,坡度应在每米1%至3%之间。

5. 排气设计:双排水管道必须设置适当的排气装置,以确保排污时不会发生负压现象。

常见的排气装置包括U型弯管、排气管和排气阀等。

6. 排水设计:双排水系统的设计必须考虑到建筑物的排水需求,并合理规划管道布局和连接方式。

同时,还要考虑到污水的流向、排水量和流速等因素。

7. 消声设计:双排水管道必须采取措施减少噪音和振动。

常见的消声措施包括使用消声管材、加装消声器和隔音材料等。

8. 管道支撑:双排水管道必须进行适当的支撑和固定,以避免管道漏水和损坏。

支撑方式可以使用管固定夹、管道支架等。

9. 检测和修复:在双排水系统设计完成后,还需要进行定期的检测和维护。

如发现管道堵塞、破裂或其他损坏情况,必须及时修复。

以上是双排水管设计标准的一些常见要求。

具体要根据当地的法规和规范进行设计,以确保双排水系统的安全、可靠和高效运行。

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Q(L/s):管段内流经的水流量 d(mm):管道内径 v(m/s):假定的水流速
水系统的流量和单位长度阻力损失表
钢管管径(mm)
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125
闭式水系统
流量m3/h
KPa/100m
0~0.5
0~60
0.5~1.0
10~60
1~2
10~60
2~4
10~60
◆水温发生变化的地点, 应设置测温装置,如冷、 热源设备进、出口。
水系统的组成
水系统阀门:
闸阀
截止阀
蝶阀
蝶阀
水系统中设置的阀一般有两个作用:一是起调节用,调节管网中的水 量,另外是起关断作用,如变换季节时的冷、热源转换,或设备检修 时,用阀门关断。
暖通空调管道阀门选型原则
项目
序号
选型原则
1 冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
水系统的组成
接自来水管 接排水管
膨胀水箱
冷冻水泵 一用一备
膨胀管
F
△P
L1 L2
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
冷水机组
冷凝器 蒸发器
空调末端 空调末端
温控电动二通阀或三通阀:根据负荷控制温度,如果夏季室温低于整定值 时,通过电动阀调节或关断来调节水量。另外,电动阀与风机盘管的风机
暖通空调管道阀门选型原则
1 减压阀,平衡阀等必须加旁通;
2 全开全闭最好用球阀、闸阀;
选用阀门的 注意事项
3
尽量少用截止阀;
4 阀门的阻力计算应当引起注意;
5 电动阀一定要选好的。
给水管道上 使用的阀 门,应根据 使用要求按 右列原则选 型
1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀; 2 要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀; 3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀; 4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀; 5 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀
水系统的组成
接自来水管 接排水管
膨胀水箱
冷冻水泵 一用一备
膨胀管
F
△P
L1 L2
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
冷水机组
冷凝器 蒸发器
空调末端 空调末端
止回阀:主要用于阻 止介质倒流。主要 安装在水泵的出水 段。
暖通空调管道阀门选型原则
止回阀设置 要求
止回阀的阀 型选择
给水管道的 下列部位应 设置排气装

止回阀设置要求
1 引入管上;
2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
3 水泵出水管上;
4 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。
应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等 因素确定,应符合下列要求:
◆定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排
气和泄水装置的系统。 当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系 统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。 ◆闭式循环的优点: 1.管道与设备不易腐蚀; 2.不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小; 3.由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资 省、系统简单
接自来水管 接排水管
膨胀水箱
冷冻水泵 一用一备
膨胀管
F
△P
L1 L2
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
冷水机组
冷凝器 蒸发器
空调末端 空调末端
水系统组成
冷却水系统原理图
水系统的组成
接自来水管 接排水管
1 阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。
2 关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
3 要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。
4 止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
300 1.9~2.9 1.7~2.4
25 0.6~0.7 0.5~0.6
100 1.3~1.8 1.2~1.6
350 2.0~2.8 1.6~2.1
32 0.7~0.9 0.6~0.8
125 1.5~2.0 1.4~1.8
400 2.0~2.8 1.8~2.5
40 0.8~1.0 0.7~0.9
150 1.6~2.2 1.5~2.0
4~6
10~60
6~11
10~60
11~18
10~60
18~32
10~60
32~65
10~60
65~115
10~60
开式水系统
流量m3/h
KPa/100m




0~1.3
0~43
1.3~2
11~40
2~4
10~40
4~8
10~40
8~14
10~40
14~22
10~40
22~45
10~40
45~82
电源连锁,当风机盘管停止使用时,电动阀随之关闭停止供水。
水系统的组成
接自来水管 接排水管
膨胀水箱
冷冻水泵 一用一备
膨胀管
F
△P
L1 L2
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
冷水机组
冷凝器 蒸发器
空调末端 空调末端
两管制水系统
◆定义:供冷系统和供暖系统采用相同的供水管和回水管,只有一 供一回两根水管的系统。
◆两管制系统的优点: 系统简单,施工方便。
◆两管制系统的缺点: 不能同时供冷供暖。
风机盘管 风机盘管
HEAT COOL
三管制水系统
◆定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管; 其冷水与热水的回水管共用。
开式循环系统
◆定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。自流回水时,管路
通大气的系统。
空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。 ◆开式循环的优点: 冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调 节能力,且冷水温度波动可以小一些。 ◆开式循环的缺点: 1.冷水与大气接触,易腐蚀管路; 2.喷水室如较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回 水泵; 3.用户与冷冻站高差较大时,水泵则需克服高差造成的静水压力,耗 电量大; 4.采用自流回水时,回水管径大,因而投资高一些。
水系统的组成
接自来水管 接排水管
膨胀水箱
冷冻水泵 一用一备
膨胀管
F
△P
L1 L2
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
冷水机组
冷凝器 蒸发器
空调末端 空调末端
过滤器:空调系统安装 过程中,水管内会流 下一些泥砂之类的脏 物,水系统在长期运 行中,会不断产生一 些锈之类的污物。为 了防止空调设备传热 管污染及系统局部发 生堵塞,要求在冷水 机组热源等重要设备 水流入口处,设置水 质处理装置。
并且增加了初投资。
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风机盘管
风机盘管
风机盘管
供水 回水
异程式系统
◆定义:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联 管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。
◆异程式系统的优点: 异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。 ◆异程式系统的缺点: 各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。
△P
L1 L2
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
冷水机组
冷凝器 蒸发器
空调末端 空调末端
水系统仪表:为了空调 系统调试和运行管理方 便,水系中要求设置一 些必要的仪表,如:
◆主要设备进、出口, 一般需要设置测压装置, 以便了解水系统中的压 力分布情况及设备的阻 力。
◆三管制系统的优点: 三管制系统能够同时满足供冷 和供热的要求。 ◆三管制系统的缺点: 比两管制复杂,投资也比较高, 控制较复杂,且存在冷、热回 水的混合损失。
风机盘管 风机盘管
HEAT
COOL
四管制水系统
◆定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满 足高质量空调环境的要求。
◆四管制系统的优点: 能够同时满足供冷和供热的要 求,并且配合末端设备能够实 现室内温度和湿度精确控制的 要求。 ◆四管制系统的缺点: 系统复杂,投资高。
风机盘管 风机盘管
HEAT COOL
同程式系统
◆定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米
长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
◆同程式系统的优点: 系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
◆同程式系统的缺点:
由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,
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