室外给水设计 (36)水泵吸水条件
室外给水设计标准

室外给水设计标准室外给水系统是建筑物中不可或缺的一部分,它直接关系到建筑物的正常运行和使用。
因此,室外给水设计标准显得尤为重要。
室外给水设计标准是指在建筑物外部,为了满足建筑物内用水的需要而设计的给水系统的相关规范和标准。
它包括了给水管道的布置、管道材料的选择、管道施工的要求、阀门和附件的配置等内容。
下面,就室外给水设计标准进行详细介绍。
首先,室外给水设计标准需要考虑建筑物的用水需求。
根据建筑物的类型、使用人数、用水设备等因素,合理确定给水管道的尺寸和布局。
在设计过程中,需要充分考虑建筑物的用水峰值和用水压力,确保给水系统能够满足建筑物内各个部位的用水需求。
其次,室外给水设计标准需要严格遵守相关的法律法规和标准规范。
在设计过程中,必须符合国家和地方制定的建筑给水排水工程设计规范,严格按照相关标准选用管道材料、安装阀门和附件。
同时,还需要考虑建筑物所在地的气候条件和环境要素,合理选择耐腐蚀、耐高温、耐低温的管道材料,确保给水系统的长期稳定运行。
另外,室外给水设计标准还需要考虑给水管道的保温和防腐措施。
在寒冷地区,给水管道需要采取保温措施,以防止管道冻裂和结冰现象的发生。
而在潮湿多雨的地区,给水管道则需要采取防腐措施,防止管道生锈腐蚀,影响给水系统的正常使用。
最后,室外给水设计标准还需要考虑给水系统的安全性和可靠性。
在设计过程中,需要合理设置阀门和排气装置,确保给水系统的运行安全,减少水锤和管道爆裂的风险。
同时,还需要考虑给水管道的维护和维修便捷性,方便日常管理和维护工作的进行。
综上所述,室外给水设计标准是建筑给水工程设计中的重要环节,它直接关系到建筑物的正常运行和使用。
在设计过程中,需要充分考虑建筑物的用水需求,严格遵守相关的法律法规和标准规范,合理选择管道材料和施工工艺,确保给水系统的安全性和可靠性。
只有严格按照设计标准进行设计和施工,才能保证室外给水系统的正常运行和使用。
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。
给排水工程中的水泵规范要求

给排水工程中的水泵规范要求水泵在给排水工程中起着至关重要的作用,它们被广泛应用于供水、排水、污水处理、消防等领域。
为了确保水泵的安全、高效运行,保证给排水系统的正常运行,制定水泵规范要求显得尤为重要。
本文将介绍给排水工程中的水泵规范要求。
I. 水泵的选型标准1. 流量要求:根据给排水系统的设计流量确定水泵的选型。
在选型过程中要考虑给排水系统的峰值流量,确保水泵能够满足系统所需的最大流量。
2. 扬程要求:根据给排水系统的设计扬程确定水泵的选型。
扬程是水泵能够克服的垂直高度差,也是水泵运输水的能力,必须与系统所需的扬程相匹配。
3. 电机功率要求:根据水泵的流量和扬程确定水泵电机的功率。
电机的功率必须能够满足水泵正常运行所需的能量。
同时,要合理选择电机的额定转速,以保证水泵的效率和稳定性。
II. 水泵的安装与维护要求1. 安装要求:水泵的安装必须符合相关的标准和规定。
水泵应固定在坚实的基础上,使其与管道连接牢固,防止振动和漏水。
同时,水泵的进出口阀门、压力表等附件也要正确安装,并确保管道的布置合理,以减小水泵的进出口压力损失。
2. 维护要求:定期维护水泵可以延长其使用寿命,提高其运行效率。
维护包括清洁水泵的进出口,检查电机、轴承、密封件等部件的磨损情况,及时更换损坏的零部件。
此外,应定期检查水泵的轴对中情况,并对水泵进行润滑,以保证其正常运行。
III. 水泵的控制与保护要求1. 控制要求:水泵的控制方式应根据实际需求来确定。
常见的控制方式有手动控制和自动控制。
在自动控制中,可以采用液位控制、压力控制、电气控制等方式来实现水泵的自动启停,并通过控制系统对水泵进行监测和调节,提高其运行效率。
2. 保护要求:为了确保水泵的安全运行,应设置必要的保护装置。
常见的保护装置有过流保护、过载保护、过热保护、欠压保护、逆流保护等。
这些装置可以监测和控制水泵运行过程中的异常情况,及时采取保护措施,避免水泵的损坏。
IV. 水泵的性能测试要求为了验证水泵的运行性能,需要进行性能测试。
有关水泵房设计规范

1.GB50013-2006《室外给水设计规范》6 泵房一般规定工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等,综合考虑确定。
当供水量变化大且水泵台数较少时,应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多,电机的电压宜一致。
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。
泵房一般宜设1~2台备用水泵。
备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。
不得间断供水的泵房,应设两个外部独立电源。
如不能满足时,应设备用动力设备,其能力应能满足发生事故时的用水要求。
要求起动快的大型水泵,宜采用自灌充水。
非自灌充水水泵的引水时间,不宜超过5min。
泵房应根据具体情况采用相应的采暖、通风和排水设施。
泵房的噪声控制应符合现行的《城市区域环境噪声标准》GB3096和《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87的规定。
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。
使用潜水泵时,应遵循下列规定:1水泵应常年运行在高效率区;2在最高与最低水位时,水泵应能安全、稳定运行;3所配用电机电压等级宜为低压;4应有防止电缆碰撞、磨擦的措施;5潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中。
参与自动控制的阀门应采用电动、气动或液压驱动。
直径300mm及300mm以上的其它阀门,且启动频繁,宜采用电动、气动或液压驱动。
地下或半地下式泵房应设排水设施,并有备用。
水泵吸水条件水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。
根据使用条件和维修要求,吸水井宜采用分格。
非自灌充水水泵应分别设置吸水管。
设有3台或3台以上的自灌充水水泵,如采用合并吸水管,其数量不宜少于两条,当一条吸水管发生事故时,其余吸水管仍能通过设计水量。
吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。
有关水泵房设计规范

1.GB50013-2006《室外给水设计规范》6 泵房6.1 一般规定6.1.1工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等,综合考虑确定。
当供水量变化大且水泵台数较少时,应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多,电机的电压宜一致。
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。
6.1.3泵房一般宜设1~2台备用水泵。
备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。
6.1.4 不得间断供水的泵房,应设两个外部独立电源。
如不能满足时,应设备用动力设备,其能力应能满足发生事故时的用水要求。
6.1.5要求起动快的大型水泵,宜采用自灌充水。
非自灌充水水泵的引水时间,不宜超过5min。
6.1.6 泵房应根据具体情况采用相应的采暖、通风和排水设施。
泵房的噪声控制应符合现行的《城市区域环境噪声标准》GB3096和《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87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。
6.1.8使用潜水泵时,应遵循下列规定:1水泵应常年运行在高效率区;2在最高与最低水位时,水泵应能安全、稳定运行;3所配用电机电压等级宜为低压;4应有防止电缆碰撞、磨擦的措施;5潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中。
6.1.9参与自动控制的阀门应采用电动、气动或液压驱动。
直径300mm及300mm以上的其它阀门,且启动频繁,宜采用电动、气动或液压驱动。
6.1.10地下或半地下式泵房应设排水设施,并有备用。
6.2 水泵吸水条件6.2.1 水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。
根据使用条件和维修要求,吸水井宜采用分格。
6.2.2 非自灌充水水泵应分别设置吸水管。
设有3台或3台以上的自灌充水水泵,如采用合并吸水管,其数量不宜少于两条,当一条吸水管发生事故时,其余吸水管仍能通过设计水量。
室外给水设计规范(GBJ13-86)

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。
室外给水设计标准

室外给水设计标准室外给水设计标准是指在建筑物外部进行给水系统的设计时需要遵循的一系列规范和要求。
它的制定旨在保障建筑物外部给水系统的安全、稳定和高效运行,同时也是对建筑物外部给水系统设计人员的一种指导和约束。
在进行室外给水设计时,必须严格按照相关标准进行设计,确保其符合国家和地方的法律法规,保障建筑物外部给水系统的正常使用。
首先,室外给水设计标准要求设计人员必须充分考虑当地的气候条件和水质情况。
不同地区的气候条件和水质情况会对给水系统的设计产生影响,因此设计人员必须根据实际情况进行合理的设计。
例如,在寒冷地区,给水管道的保温措施必须得到重视,以防止管道在寒冷天气中受到冻结损坏。
而在水质较差的地区,设计人员需要考虑采用额外的水质处理设备,以确保给水的安全和卫生。
其次,室外给水设计标准要求设计人员必须合理确定给水管道的布局和管径。
合理的管道布局和管径设计可以有效减少管道的阻力,提高给水系统的运行效率。
此外,设计人员还需要考虑管道的材质选择,以确保管道具有足够的承压能力和耐腐蚀能力,保障给水系统的安全运行。
另外,室外给水设计标准还要求设计人员必须合理选择给水设备和阀门。
给水设备的选择应该考虑到其适用性、耐用性和维护便捷性,以确保给水系统的稳定运行。
同时,阀门的选择和设置也需要符合相关标准要求,以便进行系统的控制和维护。
最后,室外给水设计标准还要求设计人员必须合理确定给水系统的安全保护措施。
这包括给水系统的防火、防冻、防污染等安全保护措施的设计和设置,以确保给水系统在突发情况下能够有效应对,保障人们的生命和财产安全。
总的来说,室外给水设计标准是对建筑物外部给水系统设计的一系列规范和要求,其制定旨在保障给水系统的安全、稳定和高效运行。
设计人员在进行室外给水系统设计时,必须严格按照相关标准进行设计,并充分考虑当地的气候条件和水质情况,合理确定管道布局和管径,合理选择给水设备和阀门,并合理确定给水系统的安全保护措施,以确保给水系统的正常使用。
室外给水设计标准

室外给水设计标准
室外给水设计标准是指在建筑物外部进行给水系统的设计时需要遵循的技术规
范和要求。
它涉及到建筑物外立面的给水设备、管道布置、防冻措施等方面,对于建筑物的正常使用和安全运行具有重要意义。
首先,室外给水设计需要考虑建筑物的外部环境和气候条件。
在寒冷地区,需
要采取防冻措施,包括保温材料的选择和加热设备的设置,以确保水管在寒冷季节不会受到冻结影响。
同时,还需要考虑排水系统的设计,以防止积水和结冰对建筑物造成损害。
其次,室外给水设计需要符合相关的法律法规和标准要求。
在国家和地方相关
标准的指导下,设计师需要合理选择管道材料、阀门、水表等设备,并严格按照规范进行布置和安装,以确保给水系统的安全可靠性。
此外,室外给水设计还需要考虑建筑物的外观美观和功能性。
管道的布置需要
与建筑物的外立面设计相协调,不仅要满足功能需求,还要尽量减少对建筑物外观的影响,保持整体美观性。
在实际设计过程中,设计师需要充分了解建筑物的使用需求和外部环境条件,
结合相关法规要求和技术标准,进行合理的设计方案。
同时,需要与建筑结构、排水系统等相关专业进行密切配合,确保室外给水系统与建筑物的其他部分协调一致。
总的来说,室外给水设计标准是建筑物给水系统设计中的重要环节,它需要考
虑到建筑物的外部环境、法律法规和标准要求、外观美观和功能性等方面,以确保给水系统的安全可靠和建筑物的正常使用。
设计师在进行室外给水设计时,应当充分考虑以上各方面因素,力求达到最佳的设计效果。
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水泵吸水条件
6.2.1 关于泵房吸水井、进水流道及安装高度等方面的原则规定。
水泵吸水条件良好与否,直接影响水泵的运行效率和使用寿命。
各种水泵对吸水条件的要求差异很大,同时机组台数及当地的水文、气候、海拔等自然条件的影响也不可忽视。
前池、吸水井是泵站的重要组成部分。
吸水井内水流状态对水泵的性能,特别是对水泵吸水性能影响很大。
如果流速分布不均匀,可能出现死水区、回流区及各种漩涡,发生淤积,造成部分机组进水量不足,严重时漩涡将空气带入进水流道 ( 或吸水管 ),使水泵效率大为降低,并导致水泵汽蚀和机组振动等。
吸水井分格有利于吸水井内设备的检修和清理。
6.2.2 关于水泵合并吸水管的规定。
自灌充水水泵系指正水头吸水的水泵。
非自灌充水水泵系指负水头吸水的水泵。
非自灌充水水泵如采用合并吸水管,运行的安全性差,一旦漏气将影响与吸水管连接的各台水泵的正常运行。
对于自灌充水水泵,如采用合并吸水管,吸水管根数不宜少于两条,并应校核其中一条吸水管发生事故时,其余吸水管的输水能力。
6.2.3 关于吸水管布置要求的规定。
卧式水泵和叶轮直径较小的立式水泵,其吸水管宜采用带有喇叭口的吸水管道。
喇叭口吸水管的布置一般符合下列要求:
1 吸水喇叭口直径 DN 不小于 1.25 倍的吸水管直径 dn 。
2 吸水喇叭口最小悬空高度正:
1) 喇叭口垂直布置时, E=0.6~0.8DN ;
2) 喇叭口倾斜布置时, E=0.8~1.0DN ;
3) 喇叭口水平布置时, E=1.0~1.25DN 。
3 吸水喇叭口在最低运行水位时的淹没深度 F :
1) 喇叭口垂直布置时, F=1.0~1.25DN ;
2) 喇叭口倾斜布置时, F=1.5~1.8DN ;
3) 喇叭口水平布置时, F=1.8~2.0DN 。
4 吸水喇叭口与吸水井侧壁净距 G=0.8~1.0DN ;两个喇叭口间的净距 H=1.5~2.0DN ;同时满足喇叭口安装的要求。
5 设有格网或格栅且安装有多台水泵的吸水井,格网或格栅至吸水喇叭口的流程长度不小于 3DN 。
6.2.4 关于吸水井 ( 前池 ) 布置要求的原则规定。
前池的作用是使水流平顺地扩散分布,避免形成漩涡。
采用侧向进水时,前池及吸水井易出现回水区,流态很不好,流速分布极不均匀。
因此应尽量采用正向进水,如受条件限制必须采用侧向进水时,宜在前池内增设分水导流设施,必要时应通过水工模型试验验证。
前池理想的扩散角为9°~11°,而工程中常难以做到。
扩散角越大,越易在前池产生脱壁回流及死水区,所以规定扩散角不宜大于40°。
当上述要求难以达到时,采取在前池适当部位加设 1~2 道底坎或再加设若干分水立柱等措施,也能有效地改善流态,使机组运行平稳,提高效率。
6.2.5 关于水泵安装高度的规定。
水泵安装高度必须满足不同工况下必需气蚀余量的要求。
同时应考虑电机与水泵额定转速差、水中的泥沙含量、水温以及当地的大气压等因素的影响,对水泵的允许吸上真空高度或必需气蚀余量进行修正。
轴流泵或混流泵立式安装时,其基准面最小淹没深度应大于 0.5m 。
深井泵必须使叶轮处于最低动水位以下,安装要求应满足水泵制造厂的规定。
水泵安装高度合理与否,影响到水泵的使用寿命及运行的稳定性,所以水泵安装高程的确定需要详细论证。
以往对泥沙影响水泵汽蚀余量的严重程度认识不足,导致安装高程确定得不够合理。
近年来我国学者进行了不少实验与研究,所得的结论是一致的:泥沙含量对水泵汽蚀性能有很大的影响。
室内实验证明,泥沙含量 5~10kg/m3时,水泵的允许吸上真空高度降低 0.5~0.8m ;泥沙含量 100kg/m3时,允许吸上真空高度降低 1.2~2.6m ;泥沙含量 200kg/m3时,允许吸上真空高度降低 2.75~3.15m 。
所以水泵安装高程应根据水源设计含沙量进行校核修正。
由于水泵额定转速与配套电动机转速不一致而引起汽蚀余量的变化往往被忽视。
当水泵的工作转速不同于额定转速时,汽蚀余量应按下式换算:
[NPSH]'= NPSH(n'/n) (1)
轴流泵、带导叶的立式混流泵和深井泵,叶轮应淹没在水下,其安装高度通常不进行计算,直接按产品样本规定设计。
6.2.6 关于湿式安装潜水泵最低水位和干式安装的潜水泵配备电机降温装置 ( 一般为冷却夹套 )
的规定。