11-3给水管网的水力计算
d 4q g
v
求定管径。
流速:(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。
三、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; L——计算管段长度,m; i-管道单位长度的水头损失,kPa/m。 (2) 局部水头损失
式中:U0——生活给水配水管道的最大用水时卫生器具 给水当量平均出流概率(%) q0——最高日用水定额(升/人· 日)按表11-3取用; m——每户用水人数(人) Kh——小时时变化系数按表11-3取用 Ng——每户设置的卫生器具给水当量数; 0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(l/s)。 使用该公式时应注意:q0应按当地实际使用情况,正确 选定;各建筑物的卫生器具给水当量最大用水时的平均 出流概率参考值见表 11-7。
∴ 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。
附图1 1~3层给水管网水力计算用图
一、图纸组成
(一)设计说明及设备材料表 凡是图纸中无法表达或表达不清楚的而又必须为 施工技术人员所了解的内容,均应用文字说明。包括: • 所用的尺寸单位 • 施工时的质量要求 • 采用材料、设备的型号、规格 • 某些施工做法及设计图中采用标准图集的名称 为了使施工准备的材料和设备符合设计要求,便 于备料和进行概预算的编制,设计人员还需编制主要 设备材料明细表,施工图中涉及的主要设备、管材、 阀门、仪表等均应一一列入表中。 返回
二、图纸识读2
(三)结合平面图、系统图及设计说明看详图 室内给水排水详图包括节点图、大样图、 标准图,主要是管道节点、水表、消火栓、水加热 器、卫生器具、套管、管道支架的安装图及卫生间 大样图等。图中须注明详细尺寸,供安装时直接选 用。
工程实例
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水施工图
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水施工图
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水施工图
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水施工图
(四)施工详图
凡是在以上图中无法表达清楚的局部构造或 由于比例原因不能表达清楚的内容,必须绘制 施工详图。施工详图应优先采用标准图,通用 施工详图系列:如卫生器具安装、阀门井、水 表井、局部污水处理构筑物等,均有各种施工 标准图供选用。详见《给水排水标准图集》S1 ~S4(2004版)
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二、图纸识读1
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水施工图
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给水施工图
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排水施工图
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例题:
(a) 底层给水管网平面布置图 (b)二、三层给水管网平面布置图
例题:
一、工程概况:某综合服务性大楼,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。 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。1~3层系统图(见附图1)。
附图1 1~3层给水管网水力计算用图
列表进行水力计算 :
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:
给水管道的局部水头损失可按管网沿程水头损失 的百分数估算: 消火栓系统给水管网为10%; 生活给水管网为25-30%; 生产、消防合用管网为15%; 自动喷水灭火系统消防管网为20%; (3)水表水头损失计算 水表损失:
式中:
表1 表形 旋翼表
水表水头损失允许值(kPa) 正常用水时 <25 消防时 <50
(5)设备、管道布置平面图 • 卫生设备在房屋建筑平面图中一般已布置好,如施 工安装上需要,可注出其定位尺寸。 • 各种管道不论在楼面、地面或地下,均不考虑其可 见性。 • 安装在下层空间或埋设在地面下而为本层使用的管 道,应绘制于本层平面图上。 • 注意管道线仅表示其安装位置,并不表示具体平面 尺寸。 • 一般都把室内给水、排水管道用不同的线型表示画 在同一张图上,当管道较为复杂时,也可分别画出 给水和排水管道的平面图。 • 在底层给排水平面图中,各种管道进出建筑物要按 系统进行编号。
(2)对于分散型用水情况 (公共建筑给水设计秒流量计算):
式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(l/s);
按表11-8 选用 Ng——计算管段的卫生器具给水当量 总数;
——根据建筑物用途定的系数,
q0 m K h U0 100 % 0.2 N g T 3600
(二)给排水平面图 1、内容 (1)各用水设备的类型及平面位置 (2)各干管、立管、支管的平面位置,立管编号和管 道的敷设方式 (3)管道附件,如阀门、消火栓、清扫口的位置 (4)给水引入管和污水排出管的平面位置、编号以及 与室外给排水管网的联系 2、特点 (1)比例 一般采用与建筑平面图相同Байду номын сангаас比例,常用1︰100 (2)数量 多层建筑给水排水平面图,原则上应分层绘制
第六节 给水设计流量
一、建筑内用水情况和用水定额
二、给水系统设计流量
(四)生活给水设计秒流量计算
设计秒流量是反映给水系统瞬时最高用水量的设计流量 研究建筑给水应从用水的实际情况入手,需要了解 日常用水的规律性。通常用水的规律大致可分为密集 型和分散型两种
密集型指一天24小时内,整幢建筑内用水的人员 均在同一时间段内用水。
(3)建筑平面图 用细实线绘制建筑的墙身、柱、门窗、 洞口等主要构件,至于门窗代号、建筑细 部均可省略。在各层的平面布置图上,均 需标注墙、柱的定位轴线标号和轴线尺寸 以及各楼面、地面标高。 (4)标准图例 各种卫生器具、管件、附件及阀门等, 均应按照《给水排水制图标准》( GB/T50106-2001)中规定的图例绘制。
q g 0.2
——
Ng
式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(l/s);
根据建筑物用途定的系数,按表11-8 选用 Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数;
1 N g1 2 N g 2 3 N g 3
N g1 N g 2 N g 3
100 %
(4)尺寸标注: 各管段均需注明管径,在直径数字前加 注代号“DN”或“De”。排水横管还虚注明坡度,例如 : i=0.02 箭头指向下坡方向。当排水横管采用标准坡度时,图 中可省略标注,只在施工说明中加以说明。 系统图中的标高均为相对标高。标注管中心标高,以 及地面、楼面、屋面、阀门和水箱各部位的标高。 系统图中,一般不注排水横管标高,只标出排出管起 点内底的标高,以及楼面、地面、屋面、透气球的标高
分散型指建筑内用水的人员不在同一时间段内用水
• 当量数:室内卫生器具的种类很多,各
种器具的额定流量也不尽相同,为了简
化计算,将室内卫生水平最低的一种洗
涤盆支管管径为15mm的配水龙头的额 定流量作为标准,其水龙头的额定流量 为0.2L/S,作为一个当量。 其他用具的 给水量,可换算成其相应的当量数。
螺翼表
<13
<30
四、给水系统所需压力
图 11-26建筑内部给水系统所需的压力
五、管网水力计算的方法与步骤
以下行上给式枝状管网为例,列出计算步骤:
第11章
设备施工图
第一节 室内给水排水工程图 第二节 建筑电气工程图
退
第一节 室内给水排水工程图
建筑给排水施工图是指房屋内部的卫生设备 或生产用水装置的施工图,主要反映用水器具 的安装位置及其管道布置情况。 一、主要组成: (一)设计说明及主要设备材料表 (二)给排水平面图 (三)系统轴测图 (四)施工详图 二、给排水施工图的阅读
二、管径的确定
式中:d一—管径,m; qg——管段的设计秒流量,m3/s; v一一选定的管中流速,m/ s。 管中流速的选定,可直接影响到管道系统技术、经济 的合理性。
步骤: 1.确定给水方案。 2.绘图平面图、轴测图 。 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:
J/1
P/3
立管在平面图上用小圆圈表示,如: PL-1
排水立管1
JL-2
给水立管2
管道的管径、标高、坡度均标注在系统轴测图中, 在平面图中不必标注。
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(三)系统轴测图 1、内容 • 明管道系统在各楼层间前后、左右的空间位置及相互关 系 • 注有各管段的管径、坡度、标高和立管编号 • 给水阀门、水龙头 • 存水弯、地漏、清扫口、检查口等管道附件的位置 2、特点 (1)轴向选择 : 一般采用正面斜等测投影法绘制。 (2)比例: 通常采用与平面图相同的比例。 (3)管道系统: 管道系统的编号应与平面图中的编号一 致。
• 这就统一了标准,可用当量数进行 流量计算。其他卫生器具的当量数 只要用额定流量除以 0.2L/S即可 求得。 • 自由水压:当卫生器具流出额定流 量时,应有一定的静水压力。(又 叫配水点的流出水头) • 流出水头:是指各种配水龙头或用水 设备为获得规定的出水量(额定流 量)时所需的最小压力。