室外给水设计规范(GBJ13-86)
设计用室外气象参数
一、设计依据及参数1、设计依据:1.1采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)1.2 建筑给水排水设计规范(50015-2002)1.3 室外给水设计规范(GBJ13—86)1.4 给水排水制图标准(T50106-2001)1.5 建筑设计防火规范(GBJ16—87)1.6 建设单位的要求和各专业的设计图纸2、设计参数:2.1.根据当地气候室外气象条件:冬季室内计算相对湿度:70%冬季冷水计算温度:15 ℃;冬季室外干球温度:20 ℃;室外风速按3m/s算。
2.2热负荷计算参数:泳池按恒温至28℃计;二、泳池恒温热负荷计算热量计算初始加温所需热量;游泳池水恒温所需热量,应为下列热量的总和:(一)、水面蒸发和传导损失的热量;(二)、池壁和池底传导损失的热量;(三)、管道的净化水设备损失的热量;(四)、补充水加热需要的热量。
1、池水升温负荷(未加散热):通常初始加温时间设计为24小时,则Q1=118m³×1000×(28℃-15℃)/ 24h=63917kcal/h2、游泳池水表面蒸发损失的热量。
按下式计算:Qz=(1/β)ρ·y(0.0174V+0.0229)(Pb-Pq)A(B/B')=(1/133.32)×1×582.39×(0.0174×3+0.0229)×(3778.5-2337)×88×(760/760)=41616kcal/h式中 Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kcal/h);β——压力换算系数,取133.32Pa;ρ——水的密度(kg/L);у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);VW ——游泳池或水上游乐池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池或水上游乐池VW =0.2—0.5 m/s;露天VW =2—3 m/s;Pb——与泳池水温28℃对应的饱和空气的水蒸汽分压力(Pa);Pq——在70%湿度下,与冬季室外温度20℃对应的水蒸汽压力(Pa);A——游泳池的水表面面积88(m2);B——标准大气压力(Pa);B’——当地的大气压力(Pa)。
室外给排水设计规范
室外排水设计规范时间:2006-03-11 浏览次数:4449中国工程检测网:第一章总则第1.0.1条为使我国的排水工程设计,符合国家的方针,政策、法令,达到防止水污染,改善和保护环境,提高人民健康水平的要求,特制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业企业及居住区的永久性的室外排水工程设计。
第1.0.3条排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处埋城镇、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。
通过全面论证,做到确能保护环境,技术先进,经济合理,安全适用。
第1.0.4条排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准,原有排水设施,污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。
同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度,新建地区的排水系统宜采用分流制。
第1.0.5条排水系统设计应综合考虑下列因素:一、与邻近区域内的污水与污泥处理和处置协调。
二、综合利用或合理处置污水和污泥。
三、与邻近区域及区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。
四、接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性。
五、适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。
第1.0.6条工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。
第1.0.7条工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道,污水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前宜设置检测设施。
第1.0.8条排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。
第1.0.9条排水工程设备的机械化和自动化程度,应根据管理的需要,设备器材的质量和供应情况,结合当地具体条件通过全面的技术经济比较确定,对操作繁重、影响安全、危害健康的主要工艺,应首先采用机械化和自动化设备。
《室外给水设计规范》条文说明
《室外给水设计规范》条文说明首先,在室外给水系统的设计方面,《室外给水设计规范》要求设计单位应根据工程需要、地形地貌、水资源情况等因素,合理确定给水系统的总体布局和管网结构。
同时,还要对水源地、水箱、泵站、管线等进行合理的选址和布置,以确保给水系统的安全、高效运行。
其次,规范对室外给水系统的管道材料、直径和施工要求等方面进行了详细规定。
例如,规范要求室外给水系统的管道材料应具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特性,且应符合相关标准的要求。
同时,还要求管道的直径应根据设计流量和压力等参数进行合理选择,并在施工过程中要保证管道的牢固连接,避免漏水等问题的发生。
此外,规范还对室外给水系统的防护和维护等方面进行了规定。
例如,规范要求在给水系统中设置合理的防护措施,以确保系统的安全运行。
同时,还要求对系统进行定期的检查和维护,及时处理管道漏水、泵站故障等问题,以保证室外给水系统的正常运行。
另外,规范还对室外给水系统的水质要求进行了规定。
规范要求室外给水系统的水质应符合国家标准的要求,且应进行定期的水质监测和检测。
对于水质不达标的情况,规范还要求采取相应的处理措施,以确保供水的安全和卫生。
最后,规范还对室外给水系统的验收标准进行了规定。
规范要求在系统建设完成后,应进行系统的验收工作。
验收工作包括对系统的管道、设备、水质等方面进行检查和测试,以确保系统符合设计要求和规范的要求。
只有通过验收并达到相关标准的要求,室外给水系统才能正式投入使用。
综上所述,《室外给水设计规范》对室外给水系统的设计、施工、验收等方面进行了详细的规定和说明。
设计单位和施工单位在进行室外给水系统的设计和施工过程中,应严格按照规范的要求进行操作,以确保室外给水系统的安全、高效运行。
同时,相关部门也应加强对室外给水系统的监管和检查,以确保系统的质量和安全性。
《室外给水设计规范》
《室外给水设计规范》室外给水设计规范是指在建筑物外部进行供水系统设计时应该遵循的技术规范和标准。
这些规范旨在确保室外供水系统的安全、可靠和高效运行。
下面将详细介绍室外给水设计规范的内容。
首先,室外给水设计规范包括供水管道的布置和安装。
根据建筑物的用途和规模,应合理选择供水管道的材料和直径。
供水管道的布置应尽量缩短管道长度,减少管道的阻力和压力损失。
同时,供水管道的安装应符合相关的建筑工程标准,确保管道的牢固和密封。
其次,室外给水设计规范还包括供水设备的选择和配置。
供水设备包括水泵、水箱、阀门等。
水泵的选择应根据供水系统的流量和压力要求进行,确保供水设备能够满足建筑物的用水需求。
水箱的容积应根据建筑物的日常用水量和停水情况进行合理确定。
阀门的配置应便于对供水系统进行控制和维护。
此外,室外给水设计规范还要求对供水系统进行防护和维护。
供水系统的防护包括防止供水管道被外力破坏和污染。
为了防止供水管道被外力破坏,可以采用埋地敷设或者采用专用的管道保护措施。
为了防止供水管道被污染,应在供水系统中设置过滤器和消毒设备,确保供水的卫生和安全。
供水系统的维护包括定期检查供水设备和管道的状态,及时清洗和更换磨损的部件,确保供水系统的正常运行。
另外,室外给水设计规范还要求对供水系统进行安全评估和应急处理。
供水系统的安全评估包括对供水设备和管道的安全性能进行检测和评估,确保供水系统不会出现泄漏、爆管等安全事故。
供水系统的应急处理包括对供水系统进行备份和备份设备的设置,以便在供水系统发生故障或停水时能够及时切换到备份供水系统。
总之,室外给水设计规范是确保室外供水系统安全、可靠和高效运行的重要依据。
室外给水设计规范包括供水管道的布置和安装、供水设备的选择和配置、供水系统的防护和维护,以及供水系统的安全评估和应急处理。
遵循室外给水设计规范可以有效提高供水系统的运行效率,保证建筑物的正常用水。
《室外给水设计规范》
《室外给水设计规范》《室外给水设计规范》是针对室外给水系统设计的一项规范,主要用于指导室外给水系统的设计和施工。
它包含了一系列的规定和要求,以确保室外给水系统的安全和高效运行。
下面就对《室外给水设计规范》进行详细介绍。
首先,《室外给水设计规范》对室外给水系统的水源进行了规定。
根据实际情况,可以选择地下水、江河湖泊水或自备水源等作为室外给水系统的水源。
规范对不同水源的水质要求进行了规定,如要求地下水中悬浮物的含量不能超过一定标准,湖泊水中的有机物含量不能超过一定标准等。
这些要求可以保证室外给水系统的水质达到国家标准,同时保证用户的用水安全。
其次,《室外给水设计规范》对室外给水系统的管道进行了规定。
规范规定了室外给水系统中管道的材质和安装方式。
一般情况下,室外给水系统的管道可以选择钢管、钢塑复合管、塑料管等材质,要求管道具有一定的耐腐蚀性和耐压能力。
同时,规范还对管道的安装方式进行了规定,包括管道的布置、接口的连接方式等。
这样可以确保室外给水系统的管道系统具有良好的密封性和稳定性。
此外,《室外给水设计规范》还对室外给水系统的水泵和阀门进行了规定。
规范规定了室外给水系统中水泵的选择和安装方式,包括水泵的型号、功率等。
要求水泵应具有一定的流量和扬程,保证供水的有效性。
同时,规范还对室外给水系统中的阀门进行了规定,包括阀门的类型、材质等。
阀门的合理选择可以保证室外给水系统的正常运行和维护。
最后,《室外给水设计规范》还对室外给水系统的防护和维护进行了规定。
规范规定了室外给水系统的防震、防冻和防腐等措施。
同时,规范还规定了室外给水系统的巡检和维护要求,包括定期检查管道的密封性、防腐层的完好情况等。
这些规定可以保证室外给水系统的长期稳定运行。
综上所述,《室外给水设计规范》是一份重要的文件,对室外给水系统的设计和施工起到了重要的指导作用。
它的出台不仅保证了室外给水系统的安全性和高效性,也为室外给水系统的维护和管理提供了一份重要的参考依据。
《室外给水设计规范》条文说明
3.0。6为确保供水安全,有条件的城市宜采用多水源供水系统,并考虑在事故中能相互调度.
3。0.7城镇给水系统的设计,除了对系统总体布局采用统一、分质或分压等供水方式进行分析比较外,水量调节构筑物设置,对配水管网的造价和经常运行费用有着决定性的作用,因此还需对水量调节构筑物设置在净水厂内或部份设于配水管网中作多方案的技经比较.管网中调节构筑物设置可以采用高位水池或调节水池加增压泵站。设置位置可采用网中设置或对置设置,应根据水量分配和地形条件等分析确定。
据调查,一些项目由于在确定水源前,对选择的水源没有进行详细的调研、勘察和评价,以致造成工程失误,有些工程在建成后,发现水源水量不足,或与农业用水发生矛盾,不得不另选水源。有的工程采用兴建水库作为水源,而在设计前没有对水库汇水面积进行详细勘察,造成水库蓄水量不足.一些拟以地下水为水源的工程,由于没有进行详细的地下水资源勘察,取得必要水文资料,而盲目兴建地下水取水构筑物,以致取水量不足,甚至完全失败。因此,本条规定在水源选择前,必须进行水资源的勘察。
一
137~348
95~312
92~301
61~301
二
85~166
53~197
46~177
31~188
三
167
209
66~143
72~187
表3最高日综合生活用水调查结果(L/人·d)
水管流速选择
水管流速选择(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11。
8-8。
GBJ13-86的推荐流速(m/s)表11。
8—8管道种类管道公称直径(mm)<250250~1600〉1600水泵吸水管1。
0~1。
21。
2~1.61。
5~2。
0水泵出水管1。
5~2。
02。
0~2。
52。
0~3.0注:GBJ13-86《室外给水设计规范》(2)Carrier设计手册的推荐值,见表11。
8-9.Carrier设计手册的推荐的流速(m/s)表11.8—9管道种类推荐流速(m/s)管道种类推荐流速(m/s)水泵吸水管1。
2~2.1集管(header) 1.2~4.5水泵出水管2。
4~3。
6排水管1。
2~2.0一般供水干管1。
5~3。
0接自城市供水管0.9~2.0室内供水立管0。
9~3.0网的水管(3)不同直径管道和管件的比价随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。
因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。
冷凝水管的设计通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;Q≤7kW DN=20mm Q=7。
1~17.6kW DN=25mmQ=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mmQ=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mmQ=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同.(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。
排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右.水封的出口,应与大气相通.为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算.注:(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
论流量与管径、压力、流速的一般关系
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3M/秒,常取1.5M/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速(立方M/小时)。
其中,管内径单位:mm ,流速单位:M/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40M/秒。
水头损失计算Chezy 公式这里:Q——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l——管道长度(m)d——管道内径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计技术方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1阻力特征区适用条件水力公式、摩阻系数符号意义水力光滑区>10雷诺数h:管道沿程水紊流过渡区10<<500(1)(2)头损失v:平均流速d:管道内径γ:水的运动粘滞系数λ:沿程摩阻系数Δ:管道当量粗糙度q:管道流量Ch:海曾-威廉系数C:谢才系数R:水力半径n:粗糙系数i:水力坡降l:管道计算长度紊流粗糙区>500达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。
[室外给水设计规范]《室外给水设计规范》
2.0.98滤池filter
原水在经前道沉淀处理后的水,再通过装有滤料和冲洗滤料设施进行过滤的容器。
2.0.99滤料filtering media
9
给水条文
是装在滤池中进行滤水的材料,一般有石英砂、煤、重质矿石等,水从其中通过后,水中所含杂质就被截留,水质变清。的滤料层进行的滤水过程。2.0.102滤料有效粒径effective sige of filtering media
2.0.82沉淀池和澄清池sedimentation and clarification tank
完成沉淀和澄清过程的构筑物。
2.0.83混合mixing
使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好的凝聚反应条件的过程。2.0.84机械混合mechanical mixing
介质液体通过机械提供能量,改变介质流态变化达到混合目的。
2.0.26支墩buttress, anchorage
为防止管内水压引起的水管配件接头移位而造成漏水,需至水管干管适当部位砌筑的礅座。
2.0.27埋设深度buried depth
埋地管道管顶至地表面的垂直距离。
3
给水条文
2.0.28输水管delivery pipe
一般指从水源到城市水厂或从城市水厂到较远管网的管道
1.0.4给水工程设计应从全局出发考虑水资源的节约利用、水环境保护和水资源的可持续性,正确处理城镇用水和其他用水的关系。
1.0.5城镇给水工程设计应按远期规划,近远期结合,以近期为主。近期设计年限宜采用5~10年,远期规划年限宜采用10~20年。
1.0.6给水工程构筑物的合理设计使用年限一般为50年;管道及专用设备的合理设计使用年限宜按材质和产品更新周期经技术经济比较确定。
流量与管径、压力、流速之间关系计算公式-孔径 压强 流速关系
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管径的平方X流速(立方米/小时)。
其中,管径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。
空调水管管径对照表
时用Байду номын сангаас扎管
>1600 1.5~2.0 2.0~3.0
推荐流速(m/s) 1.2~4.5 1.2~2.0 0.9~2.0
流速宜选择接近上限的数值。
摘自注册公用设备工程师第二版 管径DN 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 350 >400
流速(m/s) <0.5 0.5~0.6 0.5~0.7 0.5~0.9 0.6~1.0 0.7~1.2 0.8~1.4 0.9~1.6 1.0~1.8 1.2~2.1 1.4~2.3 1.6~2.4 1.8~2.6 1.9~2.8
<250 1.0~1.2 1.5~2.0
250~1600 1.2~1.6 2.0~2.5
推荐流速(m/s) 1.2~2.1 2.4~3.6 1.5~3.0 0.9~3.0 排水管
管道种类 集管(header) 接自城市供水管 网的水管
随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值
(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。 GBJ13-86的推荐流速(m/s) 表11.8-8
水管流速选择 管径大于57㎜时用热扎管,管径小于57㎜时用冷扎管
管道公称直径(mm)
管道种类 水泵吸水管 水泵出水管 注:GBJ13-86《室外给水设计规范》 (2)Carrier设计手册的推荐值,见表11.8-9。 Carrier设计手册的推荐的流速(m/s) 表11.8-9 管道种类 水泵吸水管 水泵出水管 一般供水干管 室内供水立管 (3)不同直径管道和管件的比价
室外给水设计规范GB5001
1.0.5给水工程设计应贯彻节约用地原则和土地资源的合理利用。建设用地指标应符合《城市给水工程项目建设标准》的有关规定。
1.0.6给水工程设计应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限宜采用5~10年,远期规划设计年限宜采用10~20年。
1.0.7给水工程中构筑物的合理设计使用年限宜为50年,管道及专用设备的合理设计使用年限宜按材质和产品更新周期经技术经济比较确定。
2术语
2.0.1给水系统water supply system
由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体。
2.0.2用水量water consumption
用户所消耗的水量。
2.0.3居民生活用水demand in households
居民日常生活所需用的水,包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。
2.0.4综合生活用水demand for domastic and public use
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,上海市建设和交通委员会负责具体管理,上海市政工程设计研究总院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有需要修改与补充的建意,请将相关资料寄送主编单位上海市政工程设计研究总院《室外给水设计规范》国家标准管理组(邮编200092,上海市中山北二路901号),以供修订时参考。
流量与管径、压力、流速之间关系计算公式-孔径 压强 流速关系
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管径的平方X流速(立方米/小时)。
其中,管径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。
室外给水设计规范(新版)
室外给水设计规范Code for design of outdoor water supply engineering送审稿1 总则1.0.1为使城镇给水工程设计符合国家方针、政策、法令,统一工程建设标准,提高工程设计质量,满足城镇对水量、水质、水压的要求,做到安全可靠、技术先进、经济合理、管理方便,特制订本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的城镇及工业区永久性给水工程设计。
1.0.3 给水工程设计应以批准的城镇总体规划和给水工程专业规划为主要依据,水源选择、净水厂位置、输配水管线路等的确定应符合规划的要求。
1.0.4给水工程设计应从全局出发考虑水资源的节约、水生态环境保护和水资源的可持续利用,正确处理城镇用水和其他用水的关系。
1.0.5 给水工程设计应贯彻节约用地原则和土地资源的合理利用。
1.0.6城镇给水工程设计应按远期规划,近远期结合,以近期为主。
近期设计年限宜采用5~10年,远期规划设计年限宜采用10~20a。
1.0.7给水工程中构筑物的合理设计使用年限一般为50a,管道及专用设备的合理设计使用年限宜按材质和产品更新周期经技术经济比较确定。
1.0.8给水工程设计应在不断总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,提高供水水质,保证供水安全,优化运行管理,降低工程造价和运行成本。
1.0.9设计给水工程时,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
在地震、湿陷性黄土、多年冻土以及其它地质特殊地区设计给水工程时,尚应按现行的有关规范或规定执行。
2 术语2.0.1 给水系统water supply system由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体。
2.0.2 居民生活用水demand in households居民日常生活所需用的水,包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。
2.0.3 综合生活用水demand for domastic and public use居民日常生活用水以及公共建筑和设施用水的总称。
《室外给水设计规范》
“6.1.2 水泵的选择应符合节能要求。当供水 水量和水压变化较大时,经过技术经济比较,可采 用机组调速、更换叶轮、调节叶片角度等措施。”
·调整了泵房进行水锤计算的规定:
“6.1.7 泵房设计宜进行停泵水锤计算,当停 泵水锤压力值超过管道试验压力值时,必须采取消 除水锤的措施。”
上海市政工程设计研究院
2、本次修编过程
·2002年 月建设部下发《关于组织开展工 程建设标准复审工作的通知》
·2002年8月规范组组织专家复审
·2002年10月中国工程建设标准化协会城市 给排水委员会会议(昆明)形成复审报告
·2003年 月建设部批复同意对《室外给水 设计规范》进行全面修订
上海市政工程设计研究院
·1.0.2条 本规范适用规范。由原来的适用于“城镇、 工业企业及居住区”的永久性工程修改为“城镇及工 业区”的永久性工程。
上海市政工程设计研究院
编辑课件
·1.0.3条 说明给水工程设计与规划的关系:
“给水工程设计应以批准的城镇总体规 划和给水专业规划为主要依据,水源选择、 净水厂位置、输配水管线路等的确定应符合 相关专项规划的要求。”
上海市政工程设计研究院
编辑课件
·根据对1990~2001年555城市用水量资料统计:
(1) 最大值与最小值之差明显大于原规定;
(2) 居民生活用水大部分在原规范范围(除一区 个别城市较大外);
(3) 综合生活用水基本在原规范范围。
故居民生活及综合生活用水定额未作修改。
·参照《城市居民生活用水量标准》将四川、 云南、贵州的分区由一区调整到二区。
避咸蓄淡水库可利用现有河道容积蓄淡, 亦可利用沿河滩地筑堤修库蓄淡等,应根据 当地具体条件确定。”
国家标准室外给水设计规范
中华人民共和国国家标准室外给水设计规范Code for design of outdoor water supply engineeringGB50013-2006主编部门:上海市建设和交通委员会批准部门:中华人民共和国建设部2006-01-18 发布2006-06-01实施中华人民共和国建设部公告第410号建设部关于发布国家标准《室外给水设计规范》的公告现批准《室外给水设计规范》为国家标准,编号为GB50013-2006,自2006年6月1日起实施。
其中,第3.0.8、4.0.5、5.1.1、5.1.3、5.3.6、7.1.9、7.5.5、8.0.6、8.0.10、9.3.1、9.8.1、9.8.15、9.8.16、9.8.17、9.8.18、9.8.19、9.8.25、9.8.26、9.8.27、9.9.4、9.9.19、9.11.2条为强制性条文,必须严格执行,原《室外给水设计规范》GBJ13-86及《工程建设标准局部修订公告》(1997年第11号)同时废止。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部二○○六年一月十八日前言本规范系根据建设部《关于印发“二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》(建标[2003]102号),由上海市建设和交通委员会主编,具体由上海市政工程设计研究院会同北京市市政工程设计研究总院、中国市政工程华北设计研究院、中国市政工程东北设计研究院、中国市政工程西北设计研究院、中国市政工程中南设计研究院、中国市政工程西南设计研究院、杭州市城市规划设计研究院、同济大学、哈尔滨工业大学、广州大学、重庆大学,对原规范进行全面修订。
本规范编制过程中总结了近年来给水工程的设计经验,对重大问题开展专题研讨,提出了征求意见稿,在广泛征求全国有关设计、科研、大专院校的专家、学者和设计人员意见的基础上,经编制组认真研究分析编制而成。
本规范修订的主要技术内容有:①补充制定规范的目的,体现贯彻国家法律、法规;②增加给水工程系统设计有关内容;③增加预处理、臭氧净水、活性炭吸附、水质稳定等有关内容;④增加净水厂排泥水处理;⑤增加检测与控制;⑥将网格絮凝、气水反冲、含氟水处理、低温低浊水处理推荐性标准中的主要内容纳入本规范;⑦删去悬浮澄清池、穿孔旋流絮凝池、移动冲洗罩滤池的有关内容;⑧结合水质的提高,调整了各净水构筑物的设计指标和参数;⑨补充和修改了管道水力计算公式。
室外给水设计规范
室外给水设计规范1 工程设计1.1 水量水质和水压《室外给水设计规范》GBJ13-862.0.3生活饮用水的水质,必须符合国家现行的有关标准的要求。
当按建筑层数确定生活饮用水管网上的最小服务水头时,一层为10m,二层为12m,二层以上每增高一层增加4m。
2.0.6消防用水量、水压及延续时间等,应按国家现行设计防火规范执行。
《室外给水设计规范》GBJ13-86(公告11号)5.0.2 从水源至城镇水厂或工业企业自备水厂的输水管渠的设计流量,应按最高日平均供水量加自用水量确定。
当长距离输水时,输水管渠的设计流量应计入管渠漏失水量。
向管网输水的管道设计流量,当管网内有调节构筑物时,应按最高日最高时用水条件下,由水厂或自备水厂所负担供应的水量确定,当无调节构筑物时,应按最高日最高时供水量确定。
注:上述输水管渠,当负有消防给水任务时,应分别包括消防补充流量或消防流量。
《室外给水设计规范》GBJ13-865.0.10配水管网应按最高日最高时用水量及设计水压进行计算,并应分别按下列三种情况和要求进行校核:一、发生消防时的流量和水压要求;二、最大传输时的流量和水压要求;三、最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求。
7.5.1供生活饮用水的过滤池出水水质,经消毒后,应符合国家现行标准的要求。
供生产用水的过滤池出水水质,应符合生产工艺要求。
《室外排水设计规范》GBJ14-87(公告12号)1.0.6工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。
1.2水源《室外给水设计规范》GBJ13-863.1.1 水源选择前,必须进行水资源的勘察。
3.1.3用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。
3.1.4用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的保证率,应根据城市规模和工业大用户的重要性选定。
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第3.1.3条用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。
第3.1.4条用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的保证率,应根据城市规模和工业大用户的重要性选定,一般可采用90~97%。
用地表水作为工业企业供水水源时,其设计枯水流量的保证率,应按各有关部门的规定执行。
第1.0.9条设计给水工程时,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
第二章用水量、水质和水压
第2.0.1条设计供水量应根据下列各种用水确定:
一、综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);
二、工业企业生产用水和工作人员生活用水;
三、本款删去;
四、消防用水;
五、浇洒道路和绿地用水;
第1.0.6条工业企业生产用水系统(复用、循环或直流)的选择,应从全局出发,考虑水资源的节约利用和水体的保护。并应采用复用或循环系统。
第1.0.7条给水工程设计应提高供水水质、提高供水安全可靠性、降低能耗、降低漏耗、降低药耗,应在不断总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。
注:镇的设计枯水流量保证率,可根据具体情况适当降低。
第3.1.5条确定水源、取水地点和取水量等,应取得有关部门同意。生活饮用水水源的水质和卫生防护,还应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。
第二节地下水取水构筑物
(Ⅰ)一般规定
第3.2.1条地下水取水构筑物的位置,应根据水文地质条件选择,并应符合下列要求:
修订组由上海市政工程设计院、北京市市政设计院、中国市政工程华北设计院、中国给水排水东北设计院、中国市政工程西北设计院、中国给水排水中南设计院、中国市政工程西南设计院、同济大学、哈尔滨建筑工程学院、航空部第四规划设计院、华东电力设计院、东北电力设计院、湖北省轻工业科学研究所等十三个单位组成。
修订本规范时,根据我国给水工程的现实情况,考虑到国民经济发展的需要,保留了原规范中适用的内容,删除、修改了部分条文,并增加了若干新的内容。修订过程中,曾在全国范围内征求意见,最后由上海市建设委员会邀请有关部门审查定稿。
第2.0.6条消防用水量、水压及延续时间等,应按现行的《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》等设计防火规范执行。
第2.0.7条浇洒道路和绿地用水量,应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。
第2.0.8条城镇的未预见用水量及管网漏8失水量可按最高日用水量的15~25%合并计算;工业企业自备水厂的未预见用水量及管网漏失水量可根据工艺及设备情况确定。
本规范共分七章和一个附录。原规范中有关冷却、稳定和软化、除盐部分,因已另有规范规定,故全部删去。本规范新列“水厂总体设计”一章,其中包括原规范第八章有关生产辅助构筑物的内容。
在执行本规范过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见及有关资料寄上海市政工程设计院室外给水排水设计规范管理组,以便今后修订时参考。
第2.0.4条工业企业生产用水量、水质和水压,应根据生产工艺要求确定。工业企业内工作人员的生活用水量,应根据车间性质确定,一般可采用25~35升燉人燉班,其时变化系数为2.5~3.0。
工业企业内工作人员的淋浴用水量,应根据车间卫生特征确定,一般可采用40~60升燉人燉班,其延续时间为1小时。
第2.0.5条公共建筑内的生活用水量,应按现行的《室内给水排水和热水供应设计规范》执行。
第2.0.3条生活饮用水的水质,必须符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。
当按建筑层数确定生活饮用水管网上的最小服务水头时:一层为10米,二层为12米,二层以上每增高一层增加4米。
注:计算管网时,对单独高层建筑物或在高地上的建筑物所需的水压可不作为控制条件。为满足上述建筑物的供水,可设置局部加压装置。
第3.2.7条管井及其过滤管、过滤器和沉淀管的设计,应符合现行的供水管井设计规范的有关规定。
第3.2.8条管井井口应加设套管,并填入油麻、优质粘土或水泥等不透水材料封闭。其封闭厚度视当地水文地质条件确定,一般应自地面算起向下不小于3米。当井上直接有建筑物时,应自基础底起算。
第3.2.9条自含有粉砂、细砂的含水层中取水的管井,当直接向管网送水时,在水泵的出水管道上应设除砂和排砂装置。
(Ⅰ)工艺流程选择
(Ⅱ)曝气装置
(Ⅲ)除铁滤池
(Ⅳ)除锰滤池
第七节消毒
附录规范用词说明
附加说明
第一章总则
第1.0.1条为指导我国给水事业的建设,使给水工程设计符合党的方针政策,有利于提高人民健康水平和社会主义建设,特制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于新建、扩建或改建的城镇、工业企业及居住区的永久性室外给水工程设计。
三、渗渠仅适用于含水层厚度小于5米,渠底埋藏深度小于6米;
四、泉室适用于有泉水露头,且覆盖层厚度小于5米。
第3.2.3条地下水取水构筑物的设计,应符合下列要求:
一、有防止地面污水和非取水层水渗入的措施;
二、过滤器有良好的进水条件,结构坚固,抗腐蚀性强,不易堵塞;
三、大口井、渗渠和泉室应有通气措施;
四、有测量水位的装置。
第3.2.10条采用管井取水时应设备用井,备用井的数量一般可按10~20%的设计水量确定,但不得少于一口井。
(Ⅲ)大口井
第3.2.11条大口井的深度一般不宜大于15米。其直径应根据设计水量、抽水设备布置和便于施工等因素确定,但不宜超过10米。
第3.2.12条大口井的进水方式(井底进水、井底井壁同时进水或井壁加辐射管等),应根据当地水文地质条件确定。有条件时宜采用井底进水。
上海市建设委员会
一九八六年一月
第一章总则
第二章用水量、水质和水压
第三章水源
第一节水源选择
第二节地下水取水构筑物
(Ⅰ)一般规定
(Ⅱ)管井
(Ⅲ)大口井
(Ⅳ)渗渠
第三节地表水取水构筑物
第四章泵房
第五章输配水
第六章水厂总体设计
第七章水处理
第一节一般规定
第二节预沉
第三节凝聚剂和助凝剂的投配
第四节混凝、沉淀和澄清
第三章水源
第一节水源选择
第3.1.1条水源选择前,必须进行水资源的勘察。
第3.1.2条水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确定,并应符合下列要求:
一、水量充沛可靠;
二、原水水质符合要求;
三、符合卫生要求的地下水,宜优先作为生活饮用水的水源;
四、与农业、水利综合利用;
五、取水、输水、净化设施安全经济和维护方便;
第1.0.3条给水工程设计必须正确处理城镇、工业与农业用水之间的关系,妥善选用水源,节约用地和节省劳动力。
第1.0.4条给水工程的规设计应在服从城市总体规划,近远期结合,以近期为主。近期设计年限采用5~10年,远期规划年限宜采用10~20年。扩建或改建的给水工程,应充分利用原有设施的能力。
第1.0.5条给水工程系统中统一、分区、分质或分压的选择,应根据当地地形、水源情况、城镇和工业企业的规划、水量、水质、水温和水压的要求及原有的给水工程设施等条件,从全局出发,通过技术经济比较后综合考虑确定。
一、水流速度为0.5~0.8米/秒;
二、充满度为0.4;
三、内径或短边不小于600毫米。
第3.2.19条水流通过渗渠孔眼的流速,不应大于0.01米/秒。
第3.2.20条渗渠外侧应做反滤层,其层数、厚度和滤料粒径的计算应符合本规范第3.2.18条规定,但最内层滤料的粒径应略大于进水孔孔径。
第3.2.21条集取河道表流渗透水的渗渠设计,应根据进水水质并结合使用年限等因素选用适当的阻塞系数。
给水工程设备机械化和自动化程度,应从提高供水水质和供水可靠性、降低能耗。提高科学管理水平,改善劳动条件和增加经济效益出发,根据需要和可能及设备供应情况,妥善确定。对繁重和频繁的手工操作、有关影响给水安全和危害人体健康的主要设备,应首先考虑采用机械化或自动化装置。
第1.0.8条设计在地震、湿陷性黄土、多年冻土以及其它地质特殊地区给水工程时,尚应按现行的有关规范或规定执行。
第3.2.16条大口井应设置下列防止污染水质的措施:
一、人孔应采用密封的盖板,高出地面不得小于0.5米;
二、井口周围应设不透水的散水坡,其宽度一般为1.5米;在渗透土壤中,散水坡下面还应填厚度不小于1.5米的粘土层。
(Ⅳ)渗渠
第3.2.17条渗渠的规模和布置,应考虑在检修时仍能满足用水要求。
第3.2.18条渗渠中管渠的断面尺寸,宜采用下列数据通过计算确定:
第3.2.13条大口井井底反滤层宜做成凹弧形。反滤层可做3~4层,每层厚度宜为200~300毫米。与含水层相邻一层的滤料粒径可按下式计算:
第3.2.14条大口井井壁进水孔的反滤层可分两层填充,滤料粒径的计算应符合本规范第3.2.18条规定。
第3.2.15条无砂混凝土大口井适用于中、粗砂及砾石含水层,其井壁的透水性能、阻砂能力和制作要求等,应通过试验或参照相似条件下的经验确定。
六、未预见用水量及管网漏失水量。
第2.0.2条居民生活用水定额和综合生活用水定额,应根据当地国民经济和社会发展规划、城市总体规划和水资源充沛程度,在现有用水定额基础上,结合给水专业规划,和给水工程发展的条件综合分析确定;在缺乏实际用水资料情况下可采用表2.0.2-1和表2.0.2-2的规定。
第2.0.2A条城市供水中,时变化系数、日变化系数应根据城市性质、城市规模、国民经济与社会发展和城市供水系统并结合现状供水曲线和日用水变化分析确定;在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.3-1.6,日变化系数宜采用1.1~1.5,个别小城镇可适当加大。
中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准
室外给水设计规范
GBJ13—86
工程建设标准局部修订公告
第11号
国家标准《室外给水设计规范》GBJ13-86,由上海市政工程设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1998年3月1日起施行,该规范中相应条文的规定同时废止。现予公告。