建筑内部给水系统压力的计算和举例要求

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建筑内部给水系统压力计算

建筑内部给水系统压力计算

建筑内部给水系统压力计算首先,建筑内部给水系统的设计原理是基于流体静力学定律和负荷平衡原则。

根据流体静力学原理,流体在静水中的流动是因为受到压力差的驱动。

当建筑内水管系列连通时,上下水管之间形成连通的水柱,形成一种静压力。

根据负荷平衡原则,要保证建筑内的每个水点的压力满足使用要求,且各个水点之间的压差尽量小。

其次,建筑内部给水系统的压力计算方法主要有两种,即流出法和静压法。

流出法是指根据流量计算建筑物各个供水点的压力损失,从而计算出每个供水点的压力;静压法是指根据建筑物各层之间的高差和水密封罐等设施计算建筑物各个供水点的压力,从而确定系统的压力。

在进行压力计算时,需要考虑许多影响压力的因素。

首先是建筑物的高度和管道的长度。

一般来说,建筑物越高,管道越长,压力损失就越大。

其次是建筑物内部的各个供水点的用水量和用水时间,这将直接影响到建筑物内部供水系统的压力。

还有一些其他的因素,如管道材料和直径、接口和弯头的数量等等也会影响压力。

在进行压力计算时,可以采用性能损失法进行计算。

性能损失法是指根据管道的直径、管道长度、流量和流速等参数,通过查表或者计算公式计算出管道的阻力系数,从而计算出压力损失。

在进行计算时,需要根据实际情况确定管道材料的阻力系数、流速和流量等参数,以获得准确的压力计算结果。

总之,建筑内部给水系统压力计算是建筑水供系统设计中的一个重要环节。

通过了解建筑内部给水系统的设计原理、计算方法和影响压力的各个因素,以及采用性能损失法进行压力计算,可以确保建筑内部给水系统的正常运行。

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

建筑给水计算

建筑给水计算

(二)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、公共厕所等建筑的生活给水管道的 设计秒流量
qg 0.2 N g
其中: qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s); Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数; α——根据建筑物用途而定的系数,查表。
(2)计算出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(%);
αC——对应于不同U0的系数,查表2.3.1。 Ng——计算管段的卫生器具的给水当量数;
U0(%) 4.5
αC 0.03263
(3)根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按下 式计算出计算管段的设计秒流量:
表 根据建筑物用途而定的系数α值
建筑物名称 幼儿园、养老院
α值
1.2
集体宿舍、旅馆和其他公共建 筑的公共盥洗室和厕所间
2.0-2.5
注:
1、如计算值小于该管段上一个最大卫生器 具给水额定流量时,应采用一个最大的卫 生器具给水额定流量作为设计秒流量。
2、大便器自闭式冲洗阀,给水当量均以0.5 计,计算得到的设计秒流量附加1.1L/s后作 为管段的设计秒流量。
qg 0.2 •U • N g
生活给水系统水力计算表
卫生器具名称
n/N=数量/当量
计算
管段 编号
低水箱
浴盆
洗脸盆
厨房 洗涤盆
当量 总数
N
卫生器具 给水当量 同时出流
概率
设计 秒流量
q
U(%) (L/s)
管径 DN (mm)

建筑内部给水系统的水力计算

建筑内部给水系统的水力计算
建筑内部给水系统的水力计算
用水定额 用水定额是指,用水对象单位时间内所需用水 量的规定数值,是确定建筑物设计用水量的主要参 数之一。 其数值是在对各类用水对象的实际耗用水量进 行多年实测的基础上,经过分析,并且考虑国家目 前的经济状况以及发展趋势等综合因素而制定的, 以作为工程设计时必须遵守的规范。 合理选择用水定额关系到给排水工程的规模和 工程投资。
qg n0 q0 b
式中:
—— 计算管段中的设计秒流量(L/s); —— 同类型卫生器具数; —— 同一类型一个卫生器具给水额定流量; 根据设计手册确定(L/s); —— 卫生器具的同时给水百分数 % ; 设计时按按设计手册确定;
建筑内部给水系统的水力计算 工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、 4.1.1 影剧院、体育馆等建筑设计秒流量计算公式
关于卫生器具的同时给水百分数b:
例某一管段上连接有n0个卫生器具,如按下面公式 进行计算:
[qd ] n0 qmax L / S
式中: —— 某管段的输配流量 (L/s);
—— 室内某管段及其以后管段的某一种卫生
器具数;
—— 该种器具的最大单位出水量(L/s)。
建筑内部给水系统的水力计算 1.5.2 应按下式计算: 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量
建筑内部给水系统的水力计算
1.5.1 确定管径
根据建筑物性质和卫生器具当量数来计算各管段 的设计秒流量,根据流量计算公式,已知流速、流量, 即可确定管径:
qg
d 2
4
v
d
4q g
v
—— 计算管段的设计秒流量m3/s ;
—— 计算管段内的流速,m/s; —— 计算管段的管径 m。
建筑内部给水系统的水力计算

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

建筑给排水第2章建筑内部给水系统的计算

建筑给排水第2章建筑内部给水系统的计算
选用LXS湿式水表
h dq K gb 21 0q q m g 0 a2x 10 4 1 .9 0 2 21.6 6k7Pa
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.
计算局部水头损失
hj 30%hy 0.331.189.35kPa
计算管路的水头损失
H2 (hy hj)31.189.3540.53
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. 分户水表和总水表分别安装在2~3和8~9管段上。 q2~3=0.35L/s=1.26m3/h, q8~9=1.36L/s=4.90m3/h。 在2~3上,选15mm口径的分户水表,其公称流量 为1.5m3/h>q2~3,最大流量为3m3/h.所以分户水 表的水头损失:
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)。 H水3为表水的表水的头水损头失损为失:,查附录2-6,选用LXL—80N型水表,该
用水定额、小时变化系数是经多年实测数据统计得 出。

建筑内部给水所需的水压

建筑内部给水所需的水压

建筑内部给水所需的水压、水量是选择给水系统中增压和水量调节、贮存设备的基本依据。

建筑内给水包括生活用水、生产用水和消防用水三部分。

给水系统的水压应保证配水最不利点(通常位于系统的最高、最远处)具有足够的流出水头,其计算公式如下:H = H1 + H2 + H3 + H4H――建筑内给水系统所需的水压,kPaH1――引入管起点至配水最不利点位置高度所要求的静水压,kPaH2――引入管起点至配水最不利点的给水管路即计算管路的沿程与局部水头损失之和,kPaH3――水流通过水表时的水头损失,kPaH4――配水最不利点所需的流出水头,(根据不同给水配件,一般为0.02~0.04 kPa或按产品要求选择)kPa水泵水泵是给水系统中的主要升压设备。

在建筑内部的给水系统中,一般采用离心式水泵,它具有结构简单、体积小、效率高且流量和扬程在一定范围内可以调整等优点。

水泵的流量、扬程应根据给水系统所需的流量、压力确定。

由流量、扬程查水泵性能表即可确定其型号。

卧式离心泵单级立式离心泵贮水池贮水池是贮存和调节水量的构筑物,其有效容积应根据生活(生产)调节水量、消防贮备水量和生产事故备用水量确定。

贮水池应设进、出水管、溢流管、泄水管和水位信号装置,溢流管宜比进水管大一级。

圆形水池示意图水箱根据水箱的用途不同,有高位水箱、减压水箱、冲冼水箱、断流水箱等多种类别。

其形状通常为圆形或矩形,特殊情况下也可设计成任意形状。

制作材料有钢板(普通、搪瓷、镀锌、复合和不锈钢板等);钢筋混凝土;塑料和玻璃钢等。

水箱的配管、附件示意图气压给水设备气压给水设备是根据波义耳-马略特定律即在定温条件下,一定质量气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。

它利用密闭罐中压缩空气的压力变化,调节和压送水量,在给水系统中主要起增压和水量调节作用。

气压给水设备上页下页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计算确定。

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

hd
qg 2 Kb
qg —— 计算管段的给水设计流量,m3/h;
hd —— 水表的水头损失,kPa;

Kb
——
水表的特性系数,一般由生产厂提供,也 可按下 式计算:
旋翼式水表:Kb
Q2 max 100

螺翼式水表:Kb 载流量,m3/h。
Q2 max 10
,Qmax 为水表的过
水表和特殊附件的局部水头损失
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。
某工厂中一个车间的卫生间设有大便器及小 便器各4只,洗脸盆10只,污水盆2只,淋浴器10 只,求给水总管中设计秒流量。
第2章 建筑内部给水 系统的计算
2.4 给水管网的水力计算
给水管网水力计算的主要内容: 管径
管网的水头损失 水表和特殊附件的水头损失
水力计算的方法步骤
给水系统所需 压力
确定管径
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,又称为设计秒流量。
1. 建筑内部给水管道的设计秒流量的确定方法 (1) 经验法 (2) 平方根法 (3) 概率法
当前我国使用的设计秒流量计算公式
1.住宅生活给水管道设计秒流量的计算公式
q g
0.2 •U
给水管网水头损失的计算

第二章 建筑内部给水系统计算

第二章 建筑内部给水系统计算

3.水表水头损失
(1)水表的选择 水表的类型应根据安装水表的管段上,通过水流 的水质、水量、水压、水的温度以及水量的变化等 情况选定。
(2)水表的水头损失 hd=qg2/Kb qg——计算管段的设计秒流量,(m3/h); hd——水表的水头损失(kPa); Kb——水表的特性系数,一般由生产长提供, 也可按式计算。
如:“给水钢管水力计算表”见附录2.1 “给水铸铁管水力计算表”见附录2.2 “给水塑料管水力计算表”见附录2.3
2.局部水头损失
v2 h j 2g
v——沿流动方向局部零件下游的流速,(m/s); g——重力加速度,(m/s2); ξ——管段局部阻力系数; hj——管段局部水头损失之和,(KPa 或mmH20).
4.水力计算步骤
1.确定给水方案。 2.绘平面图、轴侧图 。 3.选择最不利管段,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.查水力计算表 6.水头损失计算 7.求给水系统所需压力
2-5增压和贮水设备
一、水泵
1.进水方式
1)直接抽升 2)间接抽升
二、我国的计算方法
1.工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公
共食堂、影剧院、体育馆等建筑设计秒流 量计算公式
q g n 0 q 0 b
q g n 0 q 0 b
qg——计算管段设计秒流量(L/s); n0——同类型卫生器具数; q0——同一类型卫生器具给水额定流量;见表 2.1.1(L/s ); b——卫生器具同时给水百分数,见表 2.3,2.4,2.5
q Kb 100
2 max s
q Kb 10
2 max l
qmaxs——旋翼式水表的最大流量,(m3/h); Qmaxl ——螺翼式水表的最大流量,(m3/h)。

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。

第3章 建筑内部给水系统的计算

第3章 建筑内部给水系统的计算
第3 章
建筑给水系统计算
3.1
建筑给水所需压力
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(H4)
H = H1 + H2 +H3 +H4
3.1
建筑给水所需压力
H2+H3
H4:最低工作 压力
H2:管路水损 H3:水表水损
H4
H
H1
H:总水压
水表
H1:最不利配 水点与室外引 入管起点的标 高差
3.4.2 给水管网和水表水头损失的计算
1.沿程水头损失
方法一:
hy iL
-1.85 -4.87 1.85 i = 105Ch d j qg
qg 、v d、i
方法二:
2.局部水头损失
方法一:
v2 h j 2g
方法二:当量长度法
方法三:百分数法
给水管道的局部水损可按沿程水头损失的百分数估算:
水力计算的方法步骤
前提 :平面布置图、轴测图
1.选择最不利管路;
2.流量变化处编节点号; 3.设计秒流量;
4.水力计算;
3.4.3
水力计算的方法步骤
5.确定压力:
水泵直接给水:
水箱给水:校核水箱安装高度 水泵水箱联合给水: 计算水泵扬程、校核水箱安装高度

管网水力计算表
计算 管段 标号
当量总 数Ng
3 4 15
3.3
给水设计秒流量
设计秒流量:器具按配水最不利情况组合 出流时的最大瞬时流量
3.3.1 设计秒流量计算方法概述
经验法 平方根法 概率法
3.3
给水设计秒流量
U0(%) αc×102 U0(%) αc×102 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0.323 0.697 1.097 1.512 1.939 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 2.816 3.263 3.715 4.629 5.555

建筑内部的给水方式

建筑内部的给水方式

7 分质给水方式 特点: 根据不同用途所需的不同水质,设置独立的给水系统的建筑供水 。 适用场所: 小区中水回用等。
饮用水 给水系统
杂用水 给水系统
室外给 水管网
室外排 水管网
水处理设备
三、给水方式选择的原则 1)尽量利用市政水压直接供水。 2)消防给水系统宜与生活或生产给水系统共用一个系统, 但应注意生活给水管道不被污染。 3)生活给水系统中,静水压力≯0.6MPa。 推荐分区压力(最低卫生器具的静水压力) 住宅、旅馆、医院:0.30~0.35MPa 办公楼、教学楼、商业楼:0.35~0.45MPa 4)生产给水系统的最大静水压力按工作压力确定。 5)消火栓给水系统最低处消火栓的最大静压≯1.0MPa,超 过0.5MPa需要减压。 6)自喷系统管网的配水管道工作压力≯1.2MPa。
(2)水泵与外网间接连接。 适用条件: 外网压力H0低或经常不足,且室内用水不均匀的建筑。 4. 水泵水箱联合供水 优点: ①水箱容积减小; ②水泵工作状态稳定,高效运行; ③可以延时供水,供水压力稳定 缺点:存在二次污染,增加结构负荷; 有水泵震动和噪声干扰 适用范围: 外网水压H0低于或经常不满足室内所需水压,室内用水不均匀,不宜设高位水箱的 建筑。旧建筑的改造或处于地震区,主要起稳压作用。 5. 气压给水方式 优点: 灵活性大,设置位置不受限制; 缺点: 调节容积小,耗钢材多,投资大,安装维护复杂。 适用范围: 多高层建筑中,外网水压H0仅能满足建筑下面几层用水要求,且下几层用水量较 大。
建筑内部给水系统
一、室内给水系统所需水压估算 通常经验估算法: 1. 一层: 100 kPa 2. 二层: 120 kPa 3. 三层及以上: H=120+40(n-2) kPa n ——楼层数,n≥2。 H——室内给水系统所需总水压,kPa ; 适用条件:层高≤3.5m的建筑,其他层高折算成3m计算。 在一般的建筑中,经验估算法满足要求,对于一些特殊建筑中,管 道复杂或管道种类多的情况下要进行更多的核算。

室内给水系统的分类组成及室内给水系统压力的计算方法

室内给水系统的分类组成及室内给水系统压力的计算方法

什么是建筑给水系统所需压力,如何计算?建筑给水系统所需压力即把水从供水口送到配水点(用水点)所需的压力。

计算公式为 H=H1+H2+H3+H4-H5式中H为给水管网所需压力;H1为供水点到配水点的静水压,及高程差;H2为供水点到配水点管路总水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失之和;H3是水表节点的水头损失;H4为配水点工作水压,建筑给水排水规范规定了各种用水设备的最低工作压力,一般取0.05MPa;H5为市政管网能提供的部分供水水压,需减掉这部分,如果有给水水池的话,H5值取零。

建筑给水系统是将城镇给水管网(或自备水源,如蓄水池)中的水引入一幢建筑或一个建筑群体供人们生活、生产和消防之用,并满足各类用水对水质、水量和水压要求的冷水供应系统。

扩展资料:建筑给水系统按供水对象和要求可以分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统和联合给水系统。

建筑给水系统主要由引入管、水表节点,给水管网,配水或用水设备以及给水附件(阀门等)5大部分组成。

建筑给水系统的给水方式即建筑内部的给水方案,是根据建筑物的性质、高度、配水点的布置情况以及室内所需水压、室外管网水压和水量等因素决定的。

建筑排水系统是排除居住建筑、公共建筑和生产建筑内的污水。

建筑内部的排水系统一般由卫生器具或生产设备的受水器、排水管道、清通设施、通气管道、污废水的提升设备和局部处理构筑物组成。

建筑内部的排水系统按排水立管和通气管的设置情况分为单立管排水系统、双立管排水系统和三立管排水系统。

建筑排水系统所排除的污水应满足国家相关规范、标准规定的污水排放条件。

按用途基本上可分为三类:1、生活给水系统:供民用、公共建筑和工业企业建筑内的饮用、烹调、盥洗、洗涤、沐浴等生活上的用水。

要求水质必须严格符合国家规定的饮用水质标准。

2、生产给水系统:因各种生产的工艺不同,生产给水系统种类繁多,主要用于生产设备的冷却、原料洗涤、锅炉用水等。

生产用水对水质、水量、水压以及安全方面的要求由于工艺不同,差异很大。

给水系统所需水压

给水系统所需水压

后退前进返回本章总目录返回本书总目录第1章建筑内部给水系统1.4给水系统所需水压后退前进返回本章总目录返回本书总目录1.4给水系统所需水压建筑内部给水系统所需的水压,应保证建筑物内部最不利用水点的水压的需要;克服管路及水表等水头损失;还需要有足够的流出水头或富裕水头。

54321H H H H H H ++++=1.4给水系统所需水压式中H ——建筑内部给水系统所需的总水压,自室外引入管起点轴线算起,kPa ;H 1——室内最不利配水点与室外引入管起点的标高差,kPa ;H 2——计算管路的水头损失,kPa ;H3——水流通过水表的水头损失,kPa ;H 4——计算管路最不利配水点的流出水头,kPa ;H 5——富裕水头,kPa 。

建筑内部给水系统所需的水压:H 2+H 3H 1HH :总水压H 2:管路水损H 3:水表水损H 4:流出水头H 5:富裕水头H 4+H 5水表H 1:最高最远配水点与室外引入管起点的标高差流出水头:配水龙头或用水设备,保证以给水额定流量出流时,为克服配件阻力所需的静压值。

设计时按照卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力表中的数据选取。

点击查看一般的卫生器具,流出水头为1.5~4m(15~40kPa);普通的水龙头可按2m计算;特殊设备按照设备的需要确定流出水头数值。

如:医院水疗台、按摩浴缸、冲浪浴缸等,流出水头高富裕水头:为各种不可预见因素留有余地而予以考虑的水头,一般情况H5可按2m计。

生活饮用水管网的供水压力:应根据建筑物最不利配水点标高和管网系统阻力损失经计算后确定。

初步设计时普通住宅建筑的生活饮用水管网,可按根据建筑物层数进行估算。

一层建筑物为10米,二层建筑物12米,三层及三层以上的建筑物,每加一层增加4米。

室内所需的最小保证压力值估算方法:注意:估算值是指从室外地面算起的最小压力保证值,没有计入室外干管的埋深,也没有考虑消防用水。

适用于:房屋引入管、室内管路不太长和流出水头不太大的情况,当室内管道比较长,或层高超过3.5m时,应适当进行增加。

建筑内部给水系统的计算

建筑内部给水系统的计算

1.4
办公楼、市场
1.5
学校
1.8
医院、疗养院、休养所
2.0
集体宿舍、旅馆、招待所、宾馆
2.5
客运站、会展中心、公共厕所
3.0
整理ppt
❖ 某公共厕所内设有1个感应水嘴洗手盆,其给水管的设计秒 流量为( )。
❖ A 0.20 L/s: B 0.42 L/s; C 0.10 L/s; D 0.15 L/s。
整理ppt
2.4.1管径的确定 流量 流 速 断面积 直径(管径)
流速 → 经济流速:见表2.4.1 通过控制流速确定管径。
qg
d2v;d
4
4qg
v
公称直径(mm) 1 5~20 25~40 50~70
≥80
水流速度(mm)
≤1.0
≤1.2
≤1.5
≤1.8
整理ppt
2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 (1) 沿程水头损失 hl = i L 式中: hl——管段的沿程水头损失,kPa; L——计算管段长度,m; i-管道单位长度的水头损失,kPa/m。
ZxHc h
水泵水箱联合给水:
计算水泵扬程、校核水箱安装高度 。
整理ppt
2.4.5 水力计算的方法步骤: 1.确定给水方案。 2.绘图平面图、轴侧图 。 3.选择最不利管段,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.按:
qg
d2v;d
整理ppt
水泵工作方式(1)
真空泵
自灌式启动(√): 泵轴低于贮水池 最低水位
整理ppt
自吸式启动 泵轴高于贮水池 最高水位
直吸式

建筑内部给水系统的计算规则和给水系统所需水压

建筑内部给水系统的计算规则和给水系统所需水压

2.3 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,
应为建筑内部,卫生器具按最不利情况组合出流 时的最
大瞬时流量,又称为设计秒流量。
建筑内部给水管道的设计秒流量的确定方法, 一般
可分为三种类型:经验法、平方根法和概率法。
2.3.1工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、 影剧院、体育馆等建筑设计秒流量计算公式
关于卫生器具的同时给水百分数b:
例某一管段上连接有n0个卫生器具,如按下面公式 进
行计算:
[qd
]


n0

qm ax L
/
S
式中:

—— 某管段的输配流量 (L/s);

—— 室内某管段及其以后管段的某一种卫生器具数;

—— 该种器具的最大单位出水量(L/s)。
2.3.2 住宅建筑的生活给水管道的设 计秒流量
2.3.2 住宅建筑的生活给水管道的设 计秒流量
2.2 给水系统所需水量
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 其中: Qd——最高日用水量 (l/d) m——用水单位数(人•床位) qd——用水定额(l/人•日) Qh——最大小时用水量(l/h) T——建筑内用水时间 Kh——时变化系数 Qp——平均时流量 Kh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, Qh用来设计室外给水管道最合适。
采用概率法进行计算时,生活给水 管道最大用水时卫生器具给水当量平均 出流概率的计算是关键,为了使的计算 值不致偏差过大。
2.3.2 住宅建筑的生活给水管道的设 计秒流量
2. 根据计算管段上的卫生器具给水当量总数计 算

第2章建筑内部给水所需10.19

第2章建筑内部给水所需10.19
顶200mm。 2)出水管 可与进水管共用,设单向阀。 3)溢流管 高于最高液位50mm,管径比进水
管大1~2#, 箱底以下可与进水管同径。 4)泄水管 40~50mm。 5)信号管 溢流管口以下10mm , DN20 。 6)通气管 管径一般≮50mm。
2.水箱布置 水箱的位置应便于管道布置,尽量缩短管道的长度。 水箱间应有良好通风、采光、防蚊蝇措施,气温≮ 5°C。 水箱间净高≮ 2.2m,且应满足水箱布置要求。 水箱底距地面≮ 400mm。 水箱布置间距要求:
2. 贮水池有效容积
理论 : 且满足 式中:
经验:
,不得大于48h的用水量。
3.设置要求
水池布置位置及配管均应满足水质防护要求;
生活贮水量超过1Βιβλιοθήκη 00m3时,应分成两个格或分设两个。
三、水箱 (见附图4)
作用:增压、稳压、减压、贮水 材质:不锈钢、钢筋砼、玻璃钢 防腐:钢板水箱内外均应防腐,防腐涂料无毒。 1.水箱配管 1)进水管 设闸门、浮球阀2个;进水管距箱
工作过程: (见附图5)
2.分类 1)变压式和恒压式 变压式气压给水装置 (见附图5) 恒压式气压给水装置 (见附图6) 2)补气式和隔膜式两类。 补气方式:利用空压机补气、定期泄空补气、 在水泵出水管上安装水射器或补气罐补气等方 式。 3) 隔膜式气压给水装置 (见附图7) 隔膜主要有帽形、囊形两类。
2-3 增压贮水设备
一、水泵
1.进水方式 1) 直接抽升
特点:可充分利用市政管网的压力,减少
水泵经常运行费用;不需建水池,减少基建投 资和庞大水池所占面积;减少水质受到污染变 质的机会。
2) 间接抽升
特点:不能利用城市管网的水压,水泵的 能量消耗显然要比直接抽升方式要大,需建贮 水池,增加基建费用,且水池贮水其水质易受 污染。
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qg0.2UN g(L/s)
式中:

q—g — 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(%)

N—g — 计算管段的卫生器具给水当量总数。
• 0.2 —— 一个卫生器具给水当量额定流量(L/s)。
计算步骤: 1). 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、
建筑内部给水系统压力 的计算和举例要求
1.给水系统所需压力
给水系统所需供水压力(如图):
H H 1H 2H 3H 4
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。
•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、公共厕所等建筑的生 活给水设计秒流量计算公式:
qg 0.2 Ng
• q g —— 计算管段中的设计秒流量(L/s); • N g —— 计算管段上的卫生器具当量总数;
• —— 根据建筑物用途而定的系数,按表2.3.3选用。
一、给水管网设计秒流量的确定方法
1、经验法(同时给水百分数法) 2、平方根法(前苏联专家库尔辛的最大秒流量法) 3、概率法(美国专家亨脱根据建筑性质和卫生
器具设置定额在大量实测基础上获 得各类卫生器具使用频率,以此作 为流量设计依据)。
二、我国的计算方法
1、 住宅建筑生活给水管道的设计秒流量
•应按下式计算:
•—— 最高用水日用水定额按表2.2.1取用; •—— 用水人数; •—— 小时变化系数按表2.2.1取用; •——计算管段的卫生器具给水当量数; •—— 用水时数(h); •—— 一个卫生器具给水当量额定流量(L/s)。
• 采用概率法进行计算时,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的计 算是关键,为了使的计算值不致偏差过大,表 2.3.2列出了住宅的卫生器具给水当量最大用水 时平均出流概率值,供参考。
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 :
U1c(Ng
1)0.4
9
(%)
Ng
式中:
U•
—— 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率;

c —— 对应于不同的系数,查表2.3.1选用;

N g ——计算管段的卫生器具给水当量数;
• 3). 根据计算管段的卫生器具给水当量 同时出流概率,即可应用 2.3.1 式计算, 得出计算管段的设计秒流量值。
对于住宅的生活给水,可按建筑物的层数粗略估计自 室外地面算起所需的最小压力值:一层10m;二层 12m;三层及三层以上的建筑物,每增加一层增加 4m水柱,层高超过3.5m时,上述值应适当增加
3.水压力的单位
水压力的国际单位制单位为Pa(帕)、kPa (千帕)、MPa(兆帕);工程制单位为m H2O(米水柱)和kg/c㎡(千克/平方厘 米)。不同的单位之间存在下列换算关系:

当给水干管连接有两条或两条以上给水
支管,而各个给水支管的最大用水时卫生器具
给水当量平均出流概率具有不同的数值时,该
给水干管的最大用水时卫生器具给水当量平均
出流概率应按加权平均法计算:
U0
U0i Ng i Ngi
• U 0 —— 给水干管最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率; • U 0 i—— 支管的最高用水时卫生器具给水当量平均出流概率; •N gi —— 相应支管的卫生器具给水当量总数。
§2-2 给水系统所需水量
一、建筑生活用水的不均匀性 及其原因 影响用水的主要因素有: (1)建筑物的性质 (2)气候条件和生活习惯 (3)卫生设备完善程度 (4)管理水平
二、生活用水定额(用水量标准)
我国各种不同类型的建筑物的生活 用水量标准,是国家组织有关单位在325 个观测区实测资料的基础上参考国外情 况确定的。包括:
• 公式2.3.5使用说明
1、对于卫生器具较少的管段,有时计算结果小于管 段上一个卫生器具的额定流量,此时应以管段上 最大卫生器具的额定流量值作为设计秒流量;有 时计算结果大于管段上所有卫生器具的额定流量 累加值,此时应以额定流量累加值作为设计秒流 量;
各种配水装置为克服给水配件内摩阻、冲 击及流速变化等阻力,而放出额定流量所需要 的最小静水压力。(见表2.1.1)
H2+H3 H4
H1
ห้องสมุดไป่ตู้
最不利配水点:给水系统中如果某一配水点的水压能 满足则系统中其他各用水点的压力均能满足,则称 该点为给水系统中的最不利配水点。
2.住宅的生活给水所需的最小压力粗略估 计
• 最大时用水量 Qh Qh = Kh(Qd / T) Kh:时变化系数;
T:建筑用水时间(hr)。
附表1
住宅最高日生活用水定额及 小时变化系数
§2-3 给水管网设计秒流量
建筑内的生活用水量在1昼夜、1小时里都是不均 匀的,为保证用水,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, 即设计秒流量。
用水定额、使用时数及小时变化系数,计算出最大用水 时卫生器具给水当量平均出流概率:
U0
q0mKh (%) 0.2NgT3600
式中: U 0 —— 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
q0mKh (%) 0.2NgT3600
式中: U0
q0
m
Kh Ng T 0.2
•—— 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(%);
1、住宅生活用水定额(表2.2.1)
2、集体宿舍、旅馆和公共建筑生 活用水定额(表2.2.2)
3、工业企业建筑生活用水定额 (表2.2.3)
4、居住区生活用水定额
三、最高日用水量和最大时用水量
• 最高日用水量 Qd Qd = m×qd
m:用水单位数(人数,床位数); qd:用水定额(L/人,d)。
lkg/c㎡=10m H2O=100 kPa=0.1 MPa
确定给水管的管径及水头损失,并确定是否需要升压设备
设计秒流量
按瞬时高峰给排水量制订的用于设计建筑给排水管道系 统的流量。
卫生器具当量
不同卫生器具的流量与其以某一卫生器具流量作为一个 当量的流量值的比值。
一个当量:洗涤盆,额定流量0.2L/s
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