雨水收集计算
单根雨水管可以收集屋面多少面积雨水的计算

单根雨水管可以收集屋面多少面积雨水的计算
排水:分成无组织排水和有组织排水。
有组织排水就是由屋面流淌下来的雨水,通过檐沟堆积起来,通过排水管排到地面,叫有组织排水,否则就叫无组织排水。
雨水管数量计算的公式:F=438D*D/H (D的平方用D*D表示)
这个公式就是计算单根雨水管可以收集屋面多少面积
的雨水,F的单位是平方米,H是每小时毫米,D是厘米。
计算实例如下: 某地每小时的最大降雨量H=145mm/h,所选落水管的直径D=10cm,若建筑屋顶的水平投影面积为1000m2,则至少要设(4)根落水管。
解析:F=438D*D/H 注意:D的单位是厘米,H单位是每小时毫米,F单位平方米,代入公式:
F=438*10*10/145=3.3 取整根数4根,所以,最后算出取整数为4根。
因为F是单根落水管的收集屋面的雨水的面积,算出来是1000平米,单根需要这么多,那么1000平米需要3.3,那么3.3取整数是4根。
雨水收集池用量计算公式

雨水收集池用量计算公式嘿,咱来说说雨水收集池用量的计算公式这事儿。
你知道吗,雨水收集这事儿在如今可重要啦!就拿我之前去的一个小区来说,那小区环境挺不错,绿化也好,但是一到下雨天,就有些小麻烦。
雨水到处流,不仅浪费,还弄得地面湿滑。
这时候,要是有个合理规划的雨水收集池,那可就大不一样了。
那到底怎么算出雨水收集池需要多大的量呢?这可得好好琢磨琢磨。
首先,咱得考虑这个地区的降雨量。
比如说,一年当中,平均每个月会下多少雨。
这就像是一场长期的“雨水考试”,得把每次的“分数”都记清楚。
然后,再看看需要收集雨水的面积有多大。
比如说,是整个小区的屋顶面积,还是包括小区的花园、广场这些地方。
计算公式里面,有一个关键的因素,那就是径流系数。
这径流系数就像是个“打分员”,不同的地面材质,它给的分数不一样。
像水泥地面,径流系数就大一些;草地呢,就相对小一些。
比如说,一个小区的屋顶面积是 1000 平方米,假设这个地区的年降雨量是 800 毫米,屋顶的径流系数是 0.9。
那通过简单的计算,一年从屋顶流下来的雨水量就是 1000×0.9×800÷1000 = 720 立方米。
这只是屋顶的,要是再加上花园、广场啥的,那得一个一个算清楚,然后加在一起。
还有啊,咱们也得想想收集来的雨水准备干啥用。
要是只是用来浇浇花、冲冲厕所,那用量可能不需要太大;但要是准备用来做小区的景观用水,那需求量可能就得多算一些。
另外,雨水收集池也不是越大越好。
太大了,占地方,还浪费成本;太小了,又不够用。
所以,得根据实际情况,精打细算。
就像我之前去的那个小区,如果能提前算好雨水收集池的合适用量,把那些白白流走的雨水都收集起来,不仅能节约水资源,还能让小区的环境更加美好。
总之,算雨水收集池的用量可不能马虎,得综合考虑各种因素,才能让雨水得到充分利用,发挥出最大的价值。
希望大家都能重视起来,让我们的生活更加绿色、环保!。
雨水利用量计算公式

雨水利用量计算公式
雨水利用量计算公式是根据雨水收集系统的设计和功能来确定的。
而在设计雨
水收集系统时,以下公式可用于计算雨水的利用量。
总雨水收集量 = A * P * E * C * V
其中,
A 表示屋顶面积(平方米);
P 表示年降雨量(毫米);
E 表示有效收集系数(取值范围为0-1之间,表示雨水被收集并储存的比例);
C 表示流失系数(流失系数取值范围为0-1之间,表示雨水被收集系统外部的
补给或损失比例);
V 表示储存容量(立方米)。
使用这个公式,可以计算出在给定的屋顶面积、年降雨量、有效收集系数、流
失系数和储存容量下,雨水利用量的估计值。
需要注意的是,以上公式仅为一个基本的计算模型,实际情况中可能还需要考
虑一些其他因素,如降雨分布、降雨强度、降雨频率等。
因此,在实际应用中,可能需要更复杂的模型和算法来更准确地估计雨水的利用量。
总之,雨水利用量计算公式是一个基于屋顶面积、年降雨量、有效收集系数、
流失系数和储存容量的简化模型,可用于估计雨水收集系统的效能。
这一公式在设计和规划雨水收集系统时提供了基本的指导和参考。
雨水收集率

雨水收集率
发布时间:2012-10-26 11:00:48 来源:互联网作者:佚名
收集雨水的地点确定后,就可以根据该地点的集雨面积,计算所能收集到的雨水量。
计算公式如下:
雨水收集量(m3)=集雨面积(m2)×降雨量(m/年)×径流系数
已知集雨面积是60m2,年平均降雨量为1.5m,径流系数为0.9。
那么,年雨水收集量为81m3,折合每天的雨水收集量为222升(81000升÷365天=222升/天)。
冲洗厕所的水量,一般需要50升/人/天。
可见,60m2的集雨面积可供给4口人的冲厕用水。
要知道,这是把降在屋顶的雨水全部收集起来求得的结果。
如果把下暴雨时从雨水储存罐溢流出去的部分扣掉,真正能够储存起来的雨水大约是总集雨量的800%。
也就是说,有效集雨量应为178升/天,这仅相当于4口人一天冲洗厕所所需水量的90%(178升÷200升),相当于从集雨面积上收集总雨水量的70%。
由以上计算来看,雨水储存罐的容量只要200升就够一天用了,但是如果把浇灌花草和紧急备用水等因素加进去,又显得不够用。
同时,考虑东京地区平均每4天下一次雨,
但有时也有整月不下雨的情况,雨水储存罐容量必须按超过一天使用水量的20~30倍(200升x20~30倍=6000升)来确定,并且,最好每次降雨都要把雨水储存罐蓄满。
雨水口计算方法(一)

雨水口计算方法(一)雨水口计算介绍在建筑设计和水利工程中,计算雨水口的尺寸和数量是非常重要的任务。
雨水口是用来收集和排除雨水的设备,通常安装在建筑物的屋面或地面上,以防止雨水积聚和造成损害。
本文将详细介绍各种方法来计算雨水口的尺寸和数量。
方法一:面积法1.测量屋面或地面上待收集雨水的面积(单位:平方米)。
2.根据雨水的平均量和收集效率,计算出每个雨水口的需要收集的雨水量(单位:升)。
3.根据计算结果,确定每个雨水口的尺寸和数量。
方法二:降雨强度法1.根据所在地区的降雨强度标准,确定每小时降水量的值(单位:毫米/小时)。
2.根据待收集雨水的面积和降雨强度,计算出每个雨水口每小时需要排除的雨水量(单位:升/小时)。
3.根据计算结果,确定每个雨水口的尺寸和数量。
方法三:排水管道法1.根据建筑物的类型和规模,确定需要设置的排水管道数量和尺寸。
2.根据每个排水管道的承载能力和流速要求,计算出每个雨水口的尺寸和数量。
3.根据计算结果,确定每个雨水口的尺寸和数量。
方法四:经验法1.根据经验数据和以往的工程实践,获取雨水口的尺寸和数量的参考值。
2.根据具体项目的情况,进行适当调整和修正。
3.根据修正后的数据,确定每个雨水口的尺寸和数量。
注意事项•在进行计算之前,要充分了解和考虑项目的具体要求和特点。
•在选择合适的计算方法时,要综合考虑经济性、可行性和实际需求。
•在计算过程中,要合理利用计算软件和工具,以提高计算效率和准确性。
结论通过面积法、降雨强度法、排水管道法和经验法这四种方法,可以有效地计算出雨水口的尺寸和数量。
在实际项目中,可以根据具体的要求和情况,选择合适的方法进行计算,并适当调整和修正结果。
这样可以确保雨水口的设计与实际需求相符,提高工程的质量和效益。
方法一:面积法•测量屋面或地面上待收集雨水的面积(单位:平方米)。
•根据雨水的平均量和收集效率,计算出每个雨水口的需要收集的雨水量(单位:升)。
•根据计算结果,确定每个雨水口的尺寸和数量。
初期雨水收集池的计算

Φ—径流系数,取0.9;
q—暴雨强度,l/s·ha;
F—汇水面积(2.0公顷,约30亩);
经计算,当地暴雨强度为146.08L/s·ha,初期雨水量约为236.65m3。
依据上述计算,建议初期雨水收集池设置大于236.65m3。
本次评价根据太原工业大学采用数理统计法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式确定初期雨水收集池的容积计算公式如下
初期雨水收集池的计算
初期雨水收集池的计算
本次评价根据“太原工业大学采用数理统计法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式”确定初期雨水收集池的容积,计算公式如下:
上式中,T——重现期,年,取2年;
t——降雨历时,分钟,取15分钟;
雨水回收利用及雨水外排量计算

雨水回收利用及雨水外排量计算随着城市化的快速发展、人口增加以及水资源的紧张局势,雨水回收利用成为了一种越来越受重视的水资源管理方式。
通过合理利用和管理雨水,不仅能够缓解城市的水资源短缺问题,还能够减轻洪涝灾害的风险,降低环境污染,提高水资源的可持续利用率。
一、雨水回收利用的意义与方式雨水回收利用指的是收集、储存和利用降水过程中产生的雨水。
它可以应用于农业灌溉、城市景观用水、建筑物冷却等多个领域。
雨水回收利用的主要意义有以下几个方面:1. 节约水资源:雨水是自然界的宝贵水资源,合理回收利用可以减少对传统水源的需求,节约大量的自来水供应;2. 保护环境:通过雨水回收利用,城市内的雨水不再被排入下水道,减轻了污水处理厂的负荷,避免了污水对环境的进一步污染;3. 减轻洪涝灾害风险:在城市中,大量的硬化地表导致了雨水径流的迅速排放,容易引发洪涝灾害。
合理回收利用雨水可以减少径流量,减轻洪涝风险。
为了实现雨水回收利用,可以采用以下方式:1. 屋顶雨水收集:通过在建筑的屋顶安装雨水收集系统,收集屋顶产生的雨水,存储后用于植物浇灌、洗车等用途;2. 路面雨水收集:通过在道路或人行道上设置雨水排水系统,将雨水引导到收集装置中,再进行处理和利用;3. 雨水花园:在园林或景观设计中,设置合适的雨水花园,将雨水过滤后灌溉植物;4. 地下蓄水:利用地下蓄水设施,将雨水储存于地下,供应给需要的用途;5. 雨水收集池:在农村地区或者建筑物庭院中设置雨水收集池,储存雨水供后续使用。
二、雨水外排量计算的方法与意义除了进行雨水回收利用外,计算雨水的外排量也是城市水资源管理的重要环节。
雨水外排量计算可以帮助城市规划部门预测和评估雨水排放带来的风险和影响,从而制定相应的管理措施。
计算雨水外排量的方法一般可以分为基于经验公式和基于数学模型两种:1. 基于经验公式的计算方法:这种方法通常基于历史降雨数据和流域的地理特征,通过公式和参数的组合来计算雨水流量和外排量;2. 基于数学模型的计算方法:这种方法利用数学模型仿真降雨和径流过程,结合流域特征、土壤类型和降雨情况等因素,进行雨水外排量的计算。
雨水收集计算

雨水收集系统雨水收集利用按规模可以分为利用屋面收集的雨水集蓄系统、新建小区、公园等园区的雨水集蓄系统以及与城市雨水管道结合的大型雨水调蓄池系统。
相对而言,屋面雨水收集系统主要适用于较为独立的住宅或公共建筑,通过屋面收集的雨水污染程度轻,雨水呈中性,含盐量很少,硬度很低,无需进行软化,可直接回用于浇灌、冲洗厕所、洗车等,节约了自来水用水量。
缓解了城市水资源短缺的状况。
而且雨水不进入城市雨水管网,减轻了城市防洪排水和处理系统的负荷。
屋面雨水收集工艺流程如下:区域收集一屋面排水沟一落水管系统一初期雨水分流一滤网过滤系统一储水设施一浇灌(1)集水面积的确定无论建筑造型和屋顶坡度变化,集水面积均只与屋顶的水平投影面积和屋顶排水沟的设置相关。
如果屋顶坡向每侧均设排水沟,则集水面积为整个屋顶的水平投影面积。
所以本项目集水面积为230667nf。
(2)可收集雨量计算屋面雨水收集系统可收集雨量可由下式计算:W ay=(0.6~0.7)X 10W c h a F——年用雨水量(m3);式中:Way①c——雨量径流系数,取0.8;F――计算汇水面积(hm2)。
根据孝义市气象资料显示,xx市年平均降雨量486mm,所以=0.6 W >0.8 486 >3.07=7161.70010本项目可收集雨量Way(2)蓄水池有效容积计算V=10W c h d F式中:V ——蓄水池有效容积(m3);-- 常年最大日降雨厚度(mm)。
hd所以,本项目蓄水池有效容积V=10X0.8 >75mr4 3.07=1842m3。
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雨水收集系统
雨水收集利用按规模可以分为利用屋面收集的雨水集蓄系统、新建小区、公园等园区的雨水集蓄系统以及与城市雨水管道结合的大型雨水调蓄池系统。
相对而言,屋面雨水收集系统主要适用于较为独立的住宅或公共建筑,通过屋面收集的雨水污染程度轻,雨水呈中性,含盐量很少,硬度很低,无需进行软化,可直接回用于浇灌、冲洗厕所、洗车等,节约了自来水用水量。
缓解了城市水资源短缺的状况。
而且雨水不进入城市雨水管网,减轻了城市防洪排水和处理系统的负荷。
屋面雨水收集工艺流程如下:
区域收集屋面排水沟落水管系统初期雨水分流
滤网过滤系统储水设施浇灌
(1)集水面积的确定
无论建筑造型和屋顶坡度变化,集水面积均只与屋顶的水平投影面积和屋顶排水沟的设置相关。
如果屋顶坡向每侧均设排水沟,则集水面积为整个屋顶的水平投影面积。
所以本项目集水面积为30667m2。
(2)可收集雨量计算
屋面雨水收集系统可收集雨量可由下式计算:
W ay=(0.6~0.7)×10Ψc h a F
式中:W ay——年用雨水量(m3);
Ψc——雨量径流系数,取0.8;
h a——常年降雨厚度(mm);
F——计算汇水面积(hm2)。
根据孝义市气象资料显示,××市年平均降雨量486mm,所以本项目可收集雨量W ay =0.6×10×0.8×486×3.07=7161.70m3。
(2)蓄水池有效容积计算
V=10Ψc h d F
式中:V——蓄水池有效容积(m3);
h d——常年最大日降雨厚度(mm)。
所以,本项目蓄水池有效容积V=10×0.8×75mm×3.07=1842m3。