计算机110 室内给水系统的水力计算
室内给水系统的水力计算
消防用水量 按照我国《建筑设计防火规范》(GBJ17-86)的规定,各种建筑物消防用水量及要求同时使用的水枪数量可查表2.9和表2.10。
室内给水系统配管计算,是在绘出管网轴测图后进行的。其目的是求定各管段设计秒流量后,正确求定各管段的管径、水头损失,决定室内给水系统所需的水压,进而将给水方式确定下来。
图2.28 室内给水管网所需压力图
为了在初步设计阶段能估算出室内给水系统所需压力,对于民用建筑生活给水系统,可按建筑物的层数粗略估计自室外地面算起所需的最小保证压力值,一般一层建筑物为10mH2O;二层建筑物为12mH2O;三层及三层以上的建筑物,每增加一层增加4mH2O。对于引入管或室内管道较长或层高超过3.5m时,上述值应适当增加。
1
2
在建筑物中,用水情况在一昼夜间是不均匀的,并且“逐时逐秒”地在变化。因此,在设计室内给水管网时,必须考虑到这种“逐时逐秒”的变化情况,以期求得最不利时刻的最大用水量,这就是管网计算中所需要的设计秒流量。
3
设计秒流量
室内给水配管计算
建筑内给水管网的设计秒流量与建筑物的性质、人数、人们活动的情况、水的使用方法、适当的卫生器具设置数、卫生器具给水流率有关,世界各国在这方面进行了不少研究,制定出建筑内管网秒流量的计算方法,寻求出相应的计算公式:一是经验法,虽然简捷方便,但不够精确;二是平方根法,其计算结果偏小;三是概率法,该法理论方法正确,但需在合理地确定卫生器具设置定额,进行大量卫生器具使用频率实测工作的基础上,才能建立正确的计算公式。目前一些发达国家主要采用概率法建立设计秒流量公式,然后又结合一些经验数据,制成图表,供设计使用十分简便。当前我国生活给水管网设计秒流量的计算方法,按建筑的用水特点分为两种:
式中:qg——计算管段的设计秒流量(L/s); Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α、k ——根据建筑用途而定的系数,按表2.13采用。
给排水管网水力计算方法
给排水管网水力计算方法在给排水工程中,水力计算是非常重要的环节,特别是在设计给排水管网时。
给排水管网的水力计算涉及到流量、压力、速度等多个参数,需要综合考虑。
本文将介绍给排水管网水力计算的方法和步骤。
1. 给排水管网的定义给排水管网是建筑物内或城市管道系统中,传输水、废水的管道和相关附件的总称。
它由供水管网和排水管网组成。
供水管网主要是将清水输送给用户,而排水管网则主要负责排出污水和废水。
2. 给排水管网水力计算的目的在给排水管网水力计算中,主要是要计算出管道内的流量、速度和压力等参数。
这些参数可以帮助我们评估管道的输送能力,确定合适的管道规格和数量,保证给排水系统的正常运行。
3. 给排水管网水力计算的方法给排水管网水力计算一般采用以下两种方法:3.1 简化方法简化方法是指在管道的水力计算中,忽略管道的一些细节,按照一定的模型进行简化。
这种方法适用于一些简单的给排水管网,如单管计算、梯级计算等。
3.2 完整计算方法完整计算方法是指在管道的水力计算中,考虑管道的各种细节因素,包括流体的黏度、管道的弯头、三通、泵站等,以及管道长度、直径等因素。
这种方法适用于复杂的给排水管网,如城市供水、排水系统等。
4. 给排水管网水力计算步骤在进行给排水管网水力计算时,需要遵循以下步骤:4.1 确定管道参数管道参数包括管道长度、直径、材质、壁厚等。
这些参数将影响到管道的流量和阻力。
因此,在进行水力计算之前,需要准确地确定这些参数。
4.2 计算流量流量是指单位时间内通过管道横截面的液体体积。
在给排水管网水力计算中,通常是根据需求流量来计算,因此需要首先确定需求流量。
在确定需求流量后,可以根据流量公式计算出流量大小。
4.3 确定管道阻力管道阻力是指管道内液体流动时,流体与管道壁之间产生的阻力。
在给排水管网水力计算中,需要根据管道直径、材质和流量等参数来计算管道的阻力。
4.4 计算管道压力管道压力是指管道中液体的压强大小。
给水系统水力计算的方法步骤
(2)水泵直接供水 水力计算的目的:根据计算系统所需压力和设计秒流量选泵。 (3)水泵水箱联合
2)根据管网水力计算的结果校核水箱的安装高度; 2)不能满足时,可采用放大管径、设增压设备、增加水 箱的安装高度或改变供水方式等措施; 3)根据水泵~水箱进水管的水力计算结果选泵。 5.确定非计算管路各管段的管径; 6.若设置升压、贮水设备的给水系统,还应对其设备进行 选择计算。
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计算结 果分析
计算非计算 管路管径
选加压、 储水设备
二、水力计算的方法步骤
首先根据建筑平面图和初定的给水方式,绘给水管道平面布 置图及轴测图,列水力计算表,以便将每步计算结果填入表内, 使计算有条不紊的进行。
1.根据轴测图选择最不利配水点,确定计算管路,若在轴 测图中难判定最不利配水点,则应同时选择几条计算管路,分 别计算各管路所需压力,其最大值方为建筑内给水系统所需的 压力;
2.以流量变化处为节点,从最不利配水点开始,进行节点 编号,将计算管路划分成计算管段,并标出两节点间计算管段 的长度;
3.根据建筑的性质选用设计秒流量公式,计算各管段的设 计秒流量;
4.绘制水力计算表,进行给水管网的水力计算; (1)外网压力直接供水,计算目的是验证压力能否满足系 统需要。
1)依次计算H1、H2 、 H3 、 H4 ,并计算系统所需压力H; 2)当室外给水管网压力H0≥H 时,原方案可行; 3)当室外给水管网压力H0略大于或略小于H 时,适当放大 管径,降低水头损失,确保方案可行;
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2.4.5 水力计算的方法步骤som Nhomakorabeathing
室内给水管道的水力计算内容方式步骤
室内给水管道的水力计算内容方式步骤下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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室内给水系统的水力计算课件
管网漏水的原因:管道老化、施工质量问题、管道受外力损坏等。
解决方案:定期进行管网检查,及时发现并修复漏水点;采用高质量 的管道材料和施工工艺;加强管道保护,避免外力破坏。
水压不足问题及解决方案
01
总结词:水压不足可能导致供水不稳定,影响用户用水体验。
02
详细描述
03
水压不足的原因:水泵选型不当、管道阻力过大、供水高度过高或距 离过远等。
。
计算方法
03
根据储水设备的容积和储水时间进行计算,确定储水设备的型
号和数量。
消毒设备选型与计算
消毒设备类型
包括紫外线消毒器、臭氧发生器、氯消毒设备等。
选型依据
根据给水系统的设计流量、水质要求、消毒效果等进行选 择。
计算方法
根据消毒设备的处理能力、消毒效果等进行计算,确定消 毒设备的型号和数量。同时需要考虑设备的安装位置、操 作方便性等因素。
室内给水系统的水力计算课件
目 录
• 室内给水系统概述 • 水力计算基本原理 • 室内给水管网的布置与设计 • 室内给水系统中的设备选型与计算 • 室内给水系统的水力计算实例分析 • 室内给水系统中的问题及解决方案
01
室内给水系统概述
给水系统的定义与作用
定义
室内给水系统是指通过管道及其 他辅助设备,将水源的水输送至 室内各用水点的过程。
04
解决方案:合理选择水泵型号,确保供水压力满足要求;优化管道设 计,减少阻力;采用分区供水或增压设备,提高供水压力。
水质问题及解决方案
总结词:水质问题可能影响人体健康,需要采取措施 确保供水安全。
输标02入题
详细描述
01
03
解决方案:加强原水水质监测,确保符合饮用水标准 ;采用有效的消毒措施,确保供水无菌;定期对管道
给水系统水力计算的方法步骤
优化建议
根据实际经验和理论知识,分析计算 结果的合理性,判断是否符合实际情 况。
根据分析结果,提出优化建议,如调 整管道长度、管径、流速等参数,以实际运行数据进行对比 分析,找出差异原因,为改进提供依 据。
提出改进建议
01
根据分析结果和优化建议,提出具体的改进方案,包括改进措 施、实施时间、预期效果等。
编写结果报告
将计算结果整理成表格或图表,清晰地展示给水系统的水 力性能参数,如流量、水头损失、管道阻力等。
绘制相关图表和曲线
绘制流量-扬程曲线
根据计算结果绘制流量与扬程之间的关系曲 线,用于评估水泵的运行性能和效率。
绘制管道阻力曲线
根据管道长度、管径、流速等参数计算管道 阻力,绘制管道阻力与流速之间的关系曲线 ,用于评估管道的水力性能。
提出改进方案和优化建议
分析问题
根据计算结果,分析给水 系统中存在的问题,如水 头损失过大、水泵效率低 下等。
提出改进方案
针对问题提出具体的改进 方案,如更换高效水泵、 优化管道布局等。
优化建议
根据改进方案提出具体的 实施步骤和注意事项,确 保优化建议的可操作性和 实用性。
THANKS
感谢观看
确定管网参数
确定管道参数
根据管网的实际情况,确定管道的材质 、管径、长度、粗糙度等参数,以便进 行水力计算。
VS
确定节点参数
根据实际情况,确定节点的流量、压力、 水位等参数,以便进行节点水力平衡的计 算。
04
CATALOGUE
进行计算和分析
进行水力计算
确定计算范围
根据给水系统的规模和要求,确定需 要进行水力计算的范围,包括管道长 度、管径、泵站位置等。
第四章室内热水供暖系统的水力计算
第四章室内热水供暖系统的水力计算
一、绪论
室内热水供暖系统是室内热水供暖系统的主要形式,它利用热水传递
热量,达到室内采暖的目的。
它的水力计算是水力计算中的重要组成部分。
本文旨在介绍室内热水供暖系统的水力计算,为室内热水供暖系统的设计
和施工提供一定的参考。
1、计算供热系统参数
室内热水供暖系统的水力计算,需要先计算出供热系统的参数,包括
水力系统的流量、压力、温度和特性线等。
系统水力参数的计算,可以根
据当地的气温情况,以及供暖系统的设计要求,计算出每段管道的流量定
额和压力表,以及每个热源的特性线。
2、计算供暖系统的总体水力参数
室内热水供暖系统的水力计算,要考虑供暖系统的总体水力参数。
计
算方法主要是根据室内热水供暖系统的结构和流动参数,以及热源的特性,计算出系统的流量、压力和能量等参数。
根据供暖水的特性,计算出系统
的总用量、流量、压力和能量等参数,以便供暖系统的设计调整。
3、计算各热水管道分支的水力参数
室内热水供暖系统的水力计算,还要考虑各热水管道分支的水力参数。
计算机在给排水工程中的应用
计算机在给排水工程中的应用现代社会的给排水工程设计和管理离不开计算机的应用。
计算机的出现使得给排水工程可以更高效、更准确地进行规划、设计、施工和管理。
以下是计算机在给排水工程中的几个重要应用。
1.给水管道设计:计算机可以帮助工程师进行给水管道的设计和布置。
通过计算机模拟和分析不同参数的影响,可以得到最佳的设计方案。
计算机可以根据不同的输入参数计算出水流速度、压力损失和管道尺寸等关键参数,从而提供给工程师进行决策。
2.排水管道设计:计算机同样可以应用在排水管道的设计和布置中。
根据输入的参数,计算机可以帮助工程师分析管道的坡度、流量和水位的变化等。
计算机还可以模拟不同情况下的管道的排水能力,帮助工程师预测和解决潜在的问题。
3.渗漏和防水设计:计算机可以帮助工程师进行渗漏和防水设计。
通过输入地下水位和土壤渗透性等参数,计算机可以模拟地下水的向上渗漏和地下室的渗透情况,从而提供给工程师制定防水策略和设计渗漏防护措施。
4.污水处理厂设计:计算机可以帮助工程师进行污水处理厂的设计和优化。
通过输入不同的水质参数和处理工艺的要求,计算机可以模拟和分析不同处理工艺的效果。
工程师可以利用计算机优化工艺参数,提高污水处理效率和水质。
5.雨水管理:计算机可以帮助工程师进行雨水管理。
通过输入降雨量、地势和排水系统的参数,计算机可以模拟和分析雨水排放和径流情况。
这有助于工程师制定合理的排水系统和雨水管理策略,减少城市内的洪涝风险。
除了上述应用外,计算机在给排水工程中还可以应用于数据分析、工程项目管理和远程监控等方面。
通过自动化的数据收集和分析,计算机可以帮助工程师更好地了解和管理给排水系统,提高其运行效率和可靠性。
总的来说,计算机在给排水工程中的应用使得工程师能够更好地进行设计和管理,提高工程质量和效率。
随着技术的不断进步,计算机在给排水工程中的应用也将变得更加广泛和重要。
室内热水供暖系统水力计算
室内热水供暖系统水力计算
首先,流量计算是确定系统中水的流量大小。
流量大小取决于所需的
供暖热负荷以及供暖设备的工作参数。
常用的热负荷计算方法有传统的经
验法和热负荷软件计算法。
计算完成后,可以得到所需的供暖流量。
其次,压降计算是确定系统中各个部分的压力降。
压力降会影响热水
在管道中的流动速度和流量分布。
通过压降计算,可以确定每段管道的压
力降以及连接部件如弯头、三通和阀门等对压力降的影响。
一般使用管网
分段法进行压降计算,将系统划分为若干段,分别计算每段管道的压力降。
最后,根据流量和压降的计算结果,可以确定所需的水泵功率。
水泵
功率计算需要考虑供水压力、供水流量以及管路的管径和长度等参数。
通
常可以根据水泵性能曲线和所需流量来确定合适的水泵型号和功率。
在进行水力计算时,还需要考虑一些其他因素。
比如,对于长距离管
道或有高度差的管道,需要考虑管道的波动防护和水锤的问题;对于系统
中的回水管道,需要考虑回水水流的阻力和回水温度的控制等。
室内热水供暖系统的水力计算是供暖工程设计的重要环节,合理的水
力计算可以确保系统正常运行、节能高效,并提供良好的供暖效果。
因此,设计人员需要对水力计算方法和相关规范进行熟悉和了解,同时结合实际
工程情况进行计算和选型。
住宅套内给水排水管道水力计算
住宅套内给水排水管道水力计算住宅套内给水排水管道水力计算是为了确保住宅内的供水和排水系统能够正常运行和满足日常生活的需求。
在进行水力计算之前,需要确定以下几个参数:供水流量、管道直径、管道材质、管道长度以及管道的高差。
下面将详细介绍住宅套内给水排水管道水力计算的步骤。
第一步:确定供水流量供水流量可以根据住宅内每个用水设备的流量和同时使用的设备数量来计算。
常用的用水设备包括洗手盆、厨房水槽、淋浴等。
根据每个设备的流量和同时使用的设备数量,可以得到总的供水流量。
第二步:确定管道直径管道直径的选择需要考虑供水流量、管道材质和最小流速等因素。
管道直径通常使用公称直径(DN)来表示,常用的管道材质有PVC管材、PE管材和铜管材等。
根据供水流量和管道材质,可以选择合适的管道直径。
第三步:确定管道长度管道长度是指水源与用水设备之间的管道长度,包括直线长度和弯头长度。
在确定管道长度时,需要考虑水源到最远用水设备的距离以及管道的走向。
通常情况下,管道长度越长,管道的阻力越大,供水流量也会相应减小。
第四步:确定管道高差管道高差是指管道起点和终点之间的高度差。
管道高差的大小对供水和排水的影响很大。
在供水系统中,管道高差越大,供水压力越高;在排水系统中,管道高差越大,排水速度越快。
第五步:进行水力计算在进行水力计算时,需要考虑供水和排水的流动速度、流量、管道阻力和管道压力等因素。
常用的水力计算方法有哈瓦德公式和多项式公式。
通过水力计算,可以确定管道的流量、流速和水压等参数,以确保管道系统满足设计要求。
第六步:校核管道尺寸在完成水力计算后,需要对管道尺寸进行校核,检查所选的管道直径是否满足管道流量和压力的要求。
如果校核结果不满足设计要求,需要重新选择合适的管道直径。
综上所述,住宅套内给水排水管道的水力计算是确保供水和排水系统正常运行的重要环节。
通过确定供水流量、管道直径、管道长度和管道高差等参数,并进行水力计算和校核,可以确保管道系统能够满足住宅日常生活的需求。
给水系统计算第三章
Q g —— 计算管段中的设计秒流量(L/s); N g —— 计算管段的卫生器具当量总数,见附录2; a, K —— 根据建筑物用途而定的系数,见表1-2。
1个当量=0.2L/s
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1-5 室内给水系统的水力计算
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7
例题
室内排水
某旅馆共有客房40套,其中15套客房设有卫生间,每套 客房的卫生间均设有浴盆,洗脸盆,坐便器各1个。旅馆 另设公共浴室及卫生间,内有淋浴器20个,大便器(冲 洗水箱)10个,洗脸盆15个,求这15套客房及公共浴室 卫生间排水管中各自的设计秒流量。
第三章
室内给水
某旅馆共有客房40套,其中15套客房设有卫生间,每套 客房的卫生间均设有浴盆,洗脸盆,坐便器各1个。旅馆 另设公共浴室及卫生间,内有淋浴器20个,大便器(冲 洗水箱)10个,洗脸盆15个,求这15套客房及公共浴室 卫生间给水管中各自的设计秒流量。
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1
1-5 室内给水系统的水力计算
接户管 布置在建筑物周围 与建筑物引入管相接的给水管道
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3-1 小区给水系统
给水管网
给水干管
给水干管网布置图
给水支管
接户管
给水支管和接户管布置:
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3-1 小区给水系统
小区给水系统的组成
枝状管网 给水管网
阀门井
环状管网
组成 水表井
排气泄水井
室外消火栓
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3-1 小区给水系统
给水支管 布置在居住组团内道路下 与接户管相接的给水管道
接户管 布置在建筑物周围 与建筑物引入管相接的给水管道
第5讲-1:给水系统水力计算
0.49
——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U 0 的系数,按表2-7取用; N g ——计算管段的卫生器具给水当量总数。
U
(1)住宅建筑的设计秒流量计算
3)根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流 概率,按(2-6)式计算得计算管段的设计秒流量:
qg 0.2 U N g
二、设计流速——经济流速
生活或生产给水管道的水流速度宜按表2-13采 用; 消火栓给水系统的管道流速不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统的管道流速,不宜大于 5.Om/s,特殊情况下可控制在10m/s以下。
表2-13 生活给水管道的水流速度
公称直径 (mm) 水流速度 (m/s)
15~20 25~40 50~70 ≥80
例题:
某研究院实验室设置单联化验龙头15个, 额定流量0.2 L/s,同时给水百分数为 30%;双联化验龙头12个,额定流量 0.07 L/s,同时给水百分数20%;该管段 设计秒流量应为( )L/s。 A.0.50 B.0.80 C.1.07 D.2.86
二、设计流速
当管段的流量确定后,流速的大小将直接影 响到管道系统技术、经济的合理性。流速过 大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件, 并将增加管道的水头损失,提高建筑内给水 系统所需的压力和增压设备的运行费用;流 速过小,会使管道直径变大,增加工程投资。 设计时应综合考虑以上因素,将给水管道流 速控制在适当的范围内。 经济流速
(四)设计秒流量的确定
• 一是 经验法 ,按卫生器具数量确定管径,或以卫 生器具全部给水流量与假定设计流量间的经验数据 确定管径,简捷方便,但精确度较差,不能区别建 筑物的不同类型、不同标准、不同用途和卫生器具 的种类、使用情况、所在层数和位置。 •二是 平方根法 ,以单阀水嘴在额定工作压力时的流 量 0.20L/s 作为一个理想器具的给水当量,其他类型 的卫生器具配水龙头的流量按比例换算成相应的器具 给水当量,设计秒流量与卫生器具给水当量总数的平 方根成正比,建筑物用途不同比例系数不同,当量数 增大到一定程度后,流量增加极少,导致计算结果偏 小。
室内给水系统的计算
室内给水系统的计算4.1室内给水(冷水)系统的计算4.1.1生活给水管道设计秒流量当前我国使用的住宅生活给水管道设计秒流量公式是:0.2g g q U N =∙∙g q ——计算管段的设计秒流量,L/sU ——计算管段的卫生器具给水当量同时出水概率,% g N —— 计算管段的卫生器具的给水当量总数;0.2 ——以一个卫生器具给水当量的额定流量的数值,其单位为L/s 。
设计秒流量是根据建筑物配置的卫生器具给水当量和管段的卫生器具给水当量同时出流概率来确定的,而卫生器具的给水当量同时出流的概率与卫生器具的给水当量数和其平均出流概率U0有关。
根据数理统计结果得卫生器具给水当量的同时出流概率计算公式为:0.491(1)(%)c g gN U N α+-=式中 c α ——对于不同的卫生器具的给水当量平均出流概率U 0的系数,见 表3—1;表3—1U0/% c α×0.01U0/%c α×0.011.0 0.323 4.02.816 1.5 0.697 4.53.263 2.0 1.097 5.0 3.715 2.5 1.512 6.04.629 3.0 1.939 7.05.555 3.52.3748.06.489卫生器具的给水当量平均出流而计算管段最大用水时概率计算公式0(%)0.23600d hg q mk U N T =∙∙∙U0 —— 生活给水管道最大用水时卫生器具的给水当量平均出流概率,%;dq —— 最高日用水定额,L/(人·d);m —— 用水人数,人;hK —— 小时变化系数;T —— 用水时间。
查《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版),由规范中的表3.1.9可知,该建筑为Ⅱ类普通住宅楼,最高日生活用水定额为130~300L/(人*d ),小时变化系数h K 为2.8~2.3。
根据本建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用的最高日生活用水定额为)(人d *250L/q 0=,由于人数相对稳定,取用水小时变化系数3.2h =K ;每户用水人数取m=3.5 。
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当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水,又有自行 加压供水时,引入管的设计流量等于直接供水部分的设计 秒流量加上加压部分的最大用水小时平均秒流量。
设计秒流量的计算
住宅建筑 公共建筑 按卫生器具
住宅建筑设计秒流量的计算
(1)计算最大用水时卫生器具给水当量平均出 流概率:
住宅建筑设计秒流量的计算
1.10.2.2集体宿舍、旅馆、宾馆、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
1.10.2.3按卫生器具同时作用系数确 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、体育场等建筑的生活给水管道设计 秒流量,应根据卫生器具给水额定流量、同类型卫生 器具数和卫生器具的同时给水百分数下式计算
1.10 室内给水系统的水力计算
卫生器具额定流量 室内给水设计流量 给水管路的水力计算
1.10.1卫生器具额定流量
给水额定流量是卫生器具配水出口在单 位时间内流出的规定水量。
卫生器具的给水额定流量用卫生器具给 水当量和给水当量数来表示
1.10.1卫生器具额定流量
给水当量 :卫生器具给水当量是以污水盆上 支管直径为15 mm的水龙头的额定流量0.2 L/s作为一个“当量”值。
具体可以按照以下原则选择
采用设计秒流量
采用最大用水小时平均秒流量
室内配水管网、气压给水 设高位水箱的增压水泵 设备、变频调速给水设备、 当建筑物内的生活用水全部 不设高位水箱的增压水泵 经贮水池自行加压供水时,
当建筑物内的生活用水全 引入管的设计流量 部由室外管网直接供水时, 引入管的设计流量
1.10.3给水管路的水力计算
1.10.3.1 设计流速 流速不要过大或过小,设计时应综合考虑
以上因素,把流速控制在适当的范围内。生活 或生产给水管道的水流速度宜按表1-20采用。
1.10.3给水管路的水力计算
1.10.3.2管径 根据计算得出的各管段设计流量,初步选
定管道设计流速,按(1-13)式计算管道直径:
4.进行给水管道水力计算,确定各管段的管径以 及建筑所需的总压力。
5.确定非计算管路各管段的管径。
小结
卫生器具“给水当量"和“给水当量数"的物理 意义是什么?
额定流量、设计流量计算 水力计算:流速、管径、水头损失
本章小结
了解给水水质和用水定额; 了解室内外给水系统的分类和组成; 掌握供水水压和常用的给水方式; 掌握消防给水工程的一般知识; 熟悉给水管材、附件; 了解热水系统的组成; 掌握室内给水系统的水力设计。
给水当量数:其他卫生器具给水额定流量均以 此为基准,折算成给水当量的倍数,称为卫生 器具“给水当量数”。
某一个卫生器具的给水当量数是该卫生器具给 水额定流量与给水当量(0.2L/s)的比值。
1.10.2 室内给水设计流量
给水设计流量是给水系统中的设备和管道 在使用过程中可能出现的最大流量
设计流量可能是最大用水小时的平均秒流 量,或者是卫生器具按配水最不利情况组 合出流的最大短时流量(又称为设计秒流量)。
1.10.3.3管道水头损失的计算
2.局部水头损失
1.10.3.3管道水头损失的计算
在实际工作中,给水管网的局部水头损失 一般不作详细计算,而是按给水系统的沿程水 头损失的百分数采用,其值如下: 生活给水管网——25%~30%; 生活、消防共用给水管网——20%; 生产、生活、消防共用给水管网——20%; 生产、消防共用给水管网——15%; 消火栓系统消防给水管网——10%; 自动喷水灭火系统消防给水管网——20%。
1.10.3.4水力计算的方法与步骤
1.在绘出的系统Байду номын сангаас上,选择最不利配水点,确定 计算管路,确定室内给水所需的最大水压力。
2.进行节点编号,以流量变化处为节点,从配水 最不利点开始,将计算管路划分成计算管段, 并标出两点间计算管段的长度。
3.根据建筑的性质,选择设计秒流量的公式,计 算各管段的设计秒流量。
管径不宜过大或者过小。管径的选定应从 技术和经济两方面来综合考虑。
1.10.3给水管路的水力计算
1.10.3.2 管径 对于一般建筑,还可以根据管道所负担的
卫生器具当量数,按表1-21概略的确定管径。
1.10.3.3管道水头损失的计算
给水管道的水头损失包括沿程损失和局部损失 两部分
1、沿程水头损失
(2) 根据计算管段上的卫生器具给水当量总数, 按下式计算该管段的卫生器具给水当量的同时 出流概率:
住宅建筑设计秒流量的计算
(3)根据计算管段上的卫生器具给水当量同时 出流概率,用下式计算管段的设计秒流量:
住宅建筑设计秒流量的计算
(4)有两条或两条以上具有不同最大用水时卫 生器具给水当量平均出流概率给水支管的给水 干管,该管段的最大时卫生器具给水当量平均 出流概率按(1-10)式计算: