大学精品资料:04建筑设备工程第四章-2 (2)
建筑设备工程第四版课后答案

建筑设备工程第四版课后答案①建筑的含义是什么?构成建筑的基本要素是什么?答:建筑是指建筑物与构筑物的总称,是人工创造的空间环境,直接供人使用的建筑叫建筑物,不直接供人使用的建筑叫构筑物。
构成建筑的基本要素有三个,分别为建筑功能、建筑技术和建筑形象,三者是辩证统一的关系。
②什么叫做大量性建筑和大型性建筑?低层、多层、高层建筑按什么界限进行划分?答:大量性建筑是指量大面广,与人们生活密切相关的那些建筑,如学校、住宅、商店、医院等,修建的数量很大,故称之为大量性建筑。
大型性建筑是指规模宏大的建筑,如大型办公楼、大型火车站、大型展览馆等,因规模巨大而修建数量很有限,对所在地区获国家具有代表性,故称之为大型性建筑。
民用建筑按层数分类,1~3层为低层住宅,4~6层为多层住宅,7~9层为中高层住宅,10层及10层以上的为高层住宅(包括首层设置商业服务网点的住宅)。
③什么叫做构件的耐火等级?建筑的耐火等级如何划分?耐久等级乂如何划分? 答:耐火等级是指建筑构什按时间-温度标准曲线进行耐火实验,从受到火的作用时起,到时去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作川时止:的这段时间,川小时表示。
建筑按耐火等级分类分为四级,分级确定的依据是组成房屋构建的耐火极限和燃烧性能。
按建筑的耐久年限分类同样分为四级,分级的依据是主体机构确定的耐久年限。
④实行建筑模数协调统一的意义何在?基本模数、扩大模数、分模数的含义和适川范围是什么?答:实行建筑模数协调统一标准是为了实现建筑工业化大规模生产,推进建筑工V 业化的发展而制定出来的。
基木模数是模数协调中选用的基木尺寸单位。
其数值定为100m,符号为M,即1M=100mm。
整个建筑物或其一部分以及建筑组合件的模数化尺寸都应该是基本模数的倍数。
扩大模数是基本模数的整倍数。
扩大模数的基数应符合下列规定:(1))水平扩大模数的基数为3M、6M、12M、15M、30M、60M等6个,其相应的尺寸分别为300mm、600mm、1200mm、1500mm、3000mm、6000mm。
建筑设备部分知识点

第一章室外给水排水工程1.混凝剂:铝系(硫酸铝、碱式氯化铝、明矾、聚合氯化铝、聚合硫酸铝);铁系(硫酸亚铁、三氯化铁、聚合氯化铁、聚合硫酸铁)2.给水管网布置的基本要求:(1)按照城市规划平面图布置管,布置时应考虑给水系统分期建设的可能性,并留有充分的发展余地;(2)管布置必须保证供水安全可靠,当局部管发生事故时,断水范围应减到最小;(3)管线遍布在整个给水区,保证用户有足够的水量和水压;(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管造价和供水能量费用。
3.排水制度:合流制排水系统(直泄式合流制、全处理合流制、截流式合流制);分流式排水系统4.城市排水系统的布置形式:为了便于检查及清通排水管网,在管道坡度改变、转弯、管径改变以及支管接入等处应设置排水检查井。
第二章室内给水工程1.室内给水系统:生活给水、生产给水、消防给水2.给水系统的组成(1)引入管(2)水表节点(3)管网系统(4)给水附件(5)升压和贮水设备(6)消防给水设备3.低层建筑给水方式(1)直接给水方式:可充分利用室外管网水压,节约能源,且供水系统简单,投资省,充分利用室外管网的水压,节约能耗,减少水质受污染的可能性,但室外管网一旦停水,室内立即断水。
(2)设有水箱的给水方式:水箱储备一定量的水,在室外管网压力不足时不中断室内用水,供水系统较可靠,且充分利用室外管网水压,节省能源,安装和维护简单,投资较省。
管理不当,水质易污染。
地震区的建筑和临时性建筑因建筑艺术要求不宜设置高位水箱或水塔的建筑,有隐蔽要求的建筑都可以采用气压给水设备,但对于压力要求稳定的用户不适宜。
4.引入管引入管的埋设深度主要根据城市给水管网及当地的气候、水文地质条件和地面的荷载而定。
在寒冷地区,引入管应埋在冻土线以下0.2m以下。
生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平距离不宜小于 1.0m,引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网。
引入管穿越承重墙或基础时,应注意管道保护。
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第一篇给水排水系统第一章城镇给水工程1给排水工程从工程内容上大致可分三局部:1.室外给水工程〔也称城镇给水工程〕2.室内给排水工程〔也称建筑给水排水工程〕3.室外排水工程〔也称城镇排水工程〕2城镇用水量可分为:生活用水量,生产用水量,消防用水量,城镇其他用水量3日常生活均需一定量的用水,包括饮用,炊事及清洁卫生等用水,用水标准及生活水平,生活习惯,气候条件,水费,水质等有关4一年之内,用水量最大的一天的用水量称为最高日用水量〔Q md〕,它及平均日用水量〔Q d〕的比值K d=Q md/Q d(单位:m3 /d)称为日变化系数;在最高日内,其中用水量最大的一小时的用水量称为最高时用水量(Q h),它及最高日平均时用水量(Q md/24)的比值称为时变化系数K h=24Q h/Qm d(单位:m3 /d)5用水量计算应根据各方因素,参照用水量标准及变化系数来计算各种用水量包括生活,生产,消防,及市政等用水量〔p4倒数几行)6但凡能满足水源水质标准的水都可用作水源,包括天然淡水,海水和再生水。
用于城镇生活用水的供水水源主要是天然淡水,天然淡水可分为地下水和地表水两大类,地下水可分为潜水,承压水和溶洞水7从水源取用原水的设施称取水构筑物管井地下取水构筑物大口井取水构筑物岸边式固定式取水构筑物河床式地面取水构筑物浮船式活动式取水构筑物缆车式8 P8混凝沉淀9〔简答〕输水及配水系统由输水泵站,中途升压泵站,输水管,配水管网及调节构筑物组成。
1.输水泵站又称二泵站,因水流从取水泵站算起是第二次被提升而得名,其任务是由水厂清水池抽水向管网供水 2.中途升压泵站是用于输水途中再次提升水压的泵站 3.输水管是负责向城镇配水管网输水的总管,它本身不负担向用户配水的任务 4.配水管网是负责向用户供水的管道,有两种布置形式①树枝式管网②环式管网 5.管网上的附属设备:为保证管网正常工作和维护管理,管道上常设置阀门〔有闸阀,截止阀,蝶阀之分,接口方式有螺纹连接和法兰连接两种〕,排气阀,泄水阀,消火栓〔消火栓之间的间距不超过120M〕6.调节构筑物有清水池,管网前后设的高地水池或水塔10铸铁管:有较强耐腐蚀性,但质脆,接口方式有法兰和承插两种黑色金属管金属管钢管:分焊接钢管和无焊接钢管两种,焊接钢管又有直缝焊接收及螺旋缝焊接收两种。
建筑设备工程课程复习资料(整理)

第一讲绪论本课程的意义本课程的基本内容及进度考核情况等给排水部分基础知识建筑的三个学科:土木工程(安全);建筑设备工程(舒适);建筑学(美观)本课程的意义:1、确保设计与设备等相互协调,发挥建筑物应有作用2、设计与设备相互影响,建筑师懂得设备知识,有利于设计符合社会发展要求的建筑3、有利于和设备工程师之间沟通4、注册建筑师考试科目:建筑物理与设备流体不能承受拉力和拉伸形变,但能承受较大压力建筑环境中的流体:水、空气、设备工质流体的主要物理性质:1、容积、密度、热胀性;2、流体的粘性:流体粘性越大,其流动性就越小。
从桶底把一桶甘油放完要比把一桶水放完慢得多,这是因为甘油流动时内摩擦力比水大的缘故。
几个常用数据:空气密度、水密度流体的粘性定义:运动着的流体内部相邻两流体层间由于分子运动而产生的相互作用力,称为流体的内摩擦力或粘滞力。
流体运动时内摩擦力的大小,体现了流体粘性的大小。
流动阻力的不同形式:1、沿程阻力2、局部阻力:进口、出口、弯头、突然扩大、突然缩小、阀门等3、总水头损失=沿程水头损失+局部水头损失三种不同流态:层流、过渡流、紊流(湍流)-----------------------------------------------第二讲室外给水工程概述室外排水工程概述第1节城镇用水标准和用水量用水标准:1、生活用水:《室外给水设计规范》2、工业生产:由工艺确定3、消防用水量:《建筑设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》4、其他用水:浇洒用水;汽车冲洗居民生活用水定额影响因素:生活水平、生活习惯、气候条件、水费、水质第2节水源与取水工程城市给水系统构成:取水构筑物、一级泵站、处理构筑物、清水池、二级泵站、配水管网、水塔、浑水输水管道、清水输水管道水源:1、地下水特点:物理、化学和细菌性质较好,优先考虑;取水量要小于允许开采量2、地表水:江河湖海及水库水源选择原则:1、充沛、优良、安全、经济;2、位置适应城镇规划,位于城镇水系上游;3、要有优先顺序:地下水、流量未经调节的江湖、流量经过调节的河水4、不同用水要求:生活用水、工业用水水源防护:100m半径内不得停靠船只、游泳、捕捞等污染水源活动;上游1000m,下游100m内,不能排放工业废水和生活污水,医院污水需处理,回灌需符合饮用水标准;远离废渣、化学品库、垃圾、粪便、有毒品码头净水厂布置原则:1、交通便捷及供电安全、取水和排水便利2、布置紧凑、留有发展余地、不小于10m的绿化带取水构筑物地下水:1、管井:取水量大、含水层厚大于5m且被地板埋藏深度大于15m的情况;2、大口井:含水层厚度5m左右,地板埋藏深度小于15m;3、渗渠:含水层厚度小于5m;4、泉室:泉水露层小于5m地表水取水:岸边式、河床式、活动式、缆车式水处理的标准:生活用水(城市自来水):《生活饮用水卫生标准》;工业用水:按照工业工艺对水质的要求来确定水处理水处理工艺:1、沉淀2、过滤3、消毒:输配水工程(将净化后的水输运到用水地区并分配到各用水点,整个给水工程70%的造价)包括:输水管道、配水管道、加压泵站、调节构筑物等输水管道分类:1、单管:允许间断供水的给水工程、多水源供水的给水工程或设有安全蓄水池室2、多管:不允许间断供水的给水工程需设两条或两条以上输水管道输水管道安全性:最好沿现有道路或规划道路敷设,并尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁道及洪水泛滥淹没地区配水管网分为:1、支式管网2、环式管网输配水工程调节设施:调节供水量与用水量之间的不平衡第3节室外排水工程概述污水排放要求:1)排入城市排水管:不引起排水管道火灾或爆炸;不损害管道的水力性能,不发生堵塞、磨损及腐蚀管道;不妨碍污水厂设备净化效能,不含有毒物质等;医院污水需预处理;不产生伤害养护人员的物质。
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第1篇建筑设备技术基础知识1第1章流体运动的基本规律1.1流体的主要物理性质1流体的种类:液体气体流体的特征:1.具有流动性2.不能承受拉力3.不能承受剪切力4.能承受压力注:在建筑设备中,给水、排水、采暖、燃气、通风与空调工程的介质都是流体。
1.1.1质量密度和重力密度2【特别提示】流体的质量密度和重力密度随温度和所受压力的变化而变化,即同一流体的质量密度和重力密度不是一个固定值;实际工程中,液体的质量密度和重力密度随温度和压力的变化而变化的数值不大,可视为固定值;气体的质量密度和重力密度随着温度和压力的变化而变化的数值较大,不能视为固定值。
1.1.2流体的压缩性和热胀性2液体分子之间的间隙很小,在很大的外力作用下,其体积只有极微小的变形,一般计算时可看成是不可压缩流体。
气体分子之间的间隙大,分子之间的引力很小,气体的体积随压强和温度的变化是非常明显的,故称为可压缩流体。
【特别提示】实际工程中,气体在速度较低时,流动过程中压强和温度变化较小时,可看作是不可压缩流体,不考虑空气的压缩性和热膨胀性。
1.1.3流体的黏滞性4黏滞性:流体运动时,由于内摩擦力的作用,使流体具有抵抗相对变形的性质。
1流体黏性的大小,不仅与流体种类有关,还与流体的温度和所受压力有关。
2实验证明,水的黏滞性随温度的增高而减小,而空气的黏性却随温度的增高而增大。
1.2流体运动的参数、分类和模型61.2.1描述流体运动的几个主要物理参数6压力(p):理想流体之间相互的作用力称为压力。
压强:单位面积上的压力称为压强。
(流体运动时的压强称为动压强;静止时,流体之间相互作用的压强称为静压强。
)流量:单位时间内流体通过过流断面的流体量。
(流量可以用体积流量和质量流量表示,一般用的的是体积流量Q,单位为m3/s或L/s。
)1.2.2流体运动的分类与模型(1)流线与迹线流线:同一时刻通过连续质点绘制的曲线;迹线:同一质点在连续时间内的运动轨迹。
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第一章流体力学基本知识流体是液体和气体的总称。
黏滞性:流体在黏滞力作用下,具有抵抗流体相对运动(变形)的能力。
建筑设备工程中的水、气流体,可以被认为是一种易于流动的,具有粘滞性的和不可压缩的流体。
流体静止时的特点:不显示黏滞性,不存在切向应力。
流体静圧强的特征:(1)流体静压强的方向必定沿若作用面的内法线方向即与受压面乖直并指向受压面。
(2)任总点的静压强的大小和受压面的方向无关,即作用于同一点上各方向的静压强大小相等。
(3)流体的静压强仅与其高度或深度有关,而与容器的形状及放逬位强、方式无关。
斥强的两种计算基准是否绝对圧强(pA):以完全真空为零点计算的压强。
相对压强(P):以大气压Pa 为零点计算的压强。
注:pA> pa时:p为正值,称为正压(表压,即压力表读数)pA〈p&时:p为负值, 称为负压(真空度,即真空表读数)圧力流:流体在压差作用下流动,流体充满整个管道,整个流体周I轴都和固体壁相接触,没有自由表面。
例如:供热、空调.给水系统中的液体输送,风道中气体输送。
流动阻力和水头损失的两种形式(1)沿程阻力:流体在长直管(或明渠)中流动,所受的燃擦阻力。
沿程水头损失hf:为了克服沿程阻力而消耗的单位重量流体的机械能量。
(2)局部阻力:流体的边界在局部地区发生急剧变化时,迫使主流脱离边壁形成旋涡,流体质点间产生剧烈碰撞,所形成的阻力。
局部水头损失hj:为了克服局部阻力而消耗的单位重量流体的机械能量。
流动的两种形式:层流和紊流第二章室外给水排水工程概述室外给水工程的主要任务:自水源取水,将水源水净化到所要求的水质标准,经输配水管网系统送往各用户。
以地面水为水源的给水系统一般概括:取水工程,净水工程,输配水工程以及泵站以地下水位水源的给水工程一般包括:取水构筑物,净水工程,输配水工程、取水工程(管井,大口井,渗渠,泉室)地面水净化工艺流程:混凝-〉沉淀一>过滤一〉消毒(沉淀的冃的:除去水中的悬浮物质及胶体物质)输配水工程包括:输水管、配水管网、调节构筑物、加压泵站泵站分类:(按在给水系统中的作用)一级泵站:宜接从水源取水,并将原水输送到净水构筑物或直接输送至管网水塔。
04建筑设备工程第四章-4
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贮水池(箱)要加强管理,池(箱)上加 盖防护,池(箱)内定期清洗。饮用水在 其中停留时间不能过长,否则应采取加氯 等消毒措施。在生产(生活)、消防共用 的水池(箱)中,为避免平时不能动用的 消防用水长期滞留,影响水质,可采用生 活(生产)用水从池(箱)底部虹吸出流, 或池(箱)内设溢流墙(板)等措施,使 消防用水不断更新
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生活饮用水管道不能与非饮用水管 道直接连接。在特殊情况下,必须 用饮用水作为工业备用水源时,应 在两种管道连接处的控制阀门之间 增设不时常开的泄水阀,以保证管 道间的空气隔断,或设置非饮用水 压过高时,能自动泄水以防回流污 染的隔断装置。
2018/11七节水质保护
水质污染的现象及原因 水质保护措施
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水质污染的现象及原 因
贮水池(箱)的制作材料或防腐涂 料选择不当 水在贮水池中停留时间过长 贮水池管理不当 回流污染
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水质保护措施
饮用水管道与贮水池(箱)不要布置在易 受污染处,非饮用水管不能从贮水设备中 穿过。设在建筑物内的贮水池(箱),不 得利用建筑本体结构如基础、墙体、地板 等,作为池底、池壁、池盖,其四周与顶 盖上均留有检修空间。埋地饮用水池与化 粪池之间应有不小于10m净距。当净距不 能保证时,可采取提高饮用水池标高或化 粪池采用防漏材料等措施。
第六节 消防给水
室外消防给水 室内消防给水 自动喷水灭火系统
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建筑设备工程第4章
第4章 建筑电气
3)室内电话线路敷设
对于大型或高层民用建筑应设 置弱电专用坚井。由电话交换 站或交接箱出来的分支电缆通 常采用穿管暗敷或线槽敷设至 竖并,分支电缆在坚井内应穿 钢管或线槽敷设。每层的分线 盒安装在竖井内,一般为挂墙 明敷。从分线盒引至用户电话 出线座的线路可采用穿管暗敷, 也可以沿墙或踢脚线处用卡钉 明敷 。
①工作区子系统 ②水平子系统 ③干线(垂直)子系统 ④设备间子系统 ⑤管理子系统 ⑥建筑群子系统
第4章 建筑电气
2)安防系统 ①监控系统 监控系统的作用非常之大,它可以辅助保安系统对于小区内外的 环境,及小区重要区域做现场实时监视。 ②门禁识别系统 在小区的每一个出入口处,以及每一栋楼的入口,均安装有 智能门禁系统,甚至在车辆出入口处,还需要安装能够识别车辆出入用的管 理系统。 ③可视对讲系统 该系统不仅是小区必备的配置,而且是应用较为广泛的系统。 ④巡更管理系统 巡更管理系统是采用动态实时在线巡查系统技术进行小区 巡更的计算机管理。 ⑤家庭内综合安防系统 窗磁、门磁开关,燃气泄漏报警,感烟报警,紧急 按钮等安防系统均应用于家庭内部,在每户业主的家中装设红外线探头、窗 磁门磁开关、感烟探头、紧急报警按钮等,每个单元入口设置一台门口主机, 在保安中心设置一套管理主机。
对重复短时断续工作制(断续周期工作制)的用电设备,设备容量就是将设
备在某一负荷持续率的铭牌容量“统一等效”换算到一个规定的负荷持续率下 的功率。
①电焊机及电焊装置的设备容量:统一换算到 =100%,其设备容量的换算公
式为
建筑设备4
主要用于消防管道和生产给水管道
热镀锌钢管 特 点
主要用于管径小于150mm的消防管道和生产给水管道
优点:强度高、接口方便,承受内压力大, 内表面光滑,水力条件好; 缺点:抗腐蚀性差,造价较高。 焊接钢管——焊接和法兰连接 镀锌钢管——螺纹、法兰连接以及沟槽连接
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连接方式
沟槽连接管道施工工艺
适用场所: 外网水压不能满 足所需水压,用水不 均匀,且不宜设高位 水箱时采用。
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6、分区给水方式
特点:
可以充分利用外网压力, 节省能源。但系统复杂,安 装维护较麻烦。
适用场所:
多层建筑或高层建筑, 供水压力只能满足建筑下层 供水要求时采用。 在高层建筑中,为了减 少静水压力,延迟零配件的 寿命,给水系统也需采用分 区供水。
第四章 建筑给水系统
任 务
城市给水管网 自备水源 水量 水压 水质
水
用水点
建筑给水又称建筑内部给水,也称室内给水。 其任务是选择使用经济、合理、安全、先进的给水系统, 将水自城镇给水管网输送到生产、生活和消防用水设备 处,并满足各用水点对水质、水量和水压的要求。
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第四章 建筑给水系统
4.1 给水系统分类与组成
4.2 给水方式
4.3 给水管道的材料及给水附件 4.4 水泵 4.5 储水池、水箱和气压给水设备 4.6 给水管道的布置与敷设
4.7 用水定额与给水设计秒流量
4.8 建筑给水管道的设计计算简介 4.9 高层建筑给水系统
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一、分类
高层建筑 给排水
水景及 游泳池
建筑中 水系统
生活给水
居住小区 给排水 热水供 应系统
建筑设备工程模块4课件
1.自然循环热水采暖系统的工作原理及其作用压力
整个系统有一个放热中 心(散热器)和一个加热中 心(热水锅炉),用热水管 路与回水管路把散热器和锅 炉连接起来;在系统的最高 处连接一个膨胀水箱,用它 容纳水在受热后因膨胀而增 加的体积。
图4-2 自然循环热水采暖系统的工 作原理
1—膨胀水箱;2—散热器;3—热水管道;4—热 水锅炉;5—回水管路
1—热水锅炉;2—膨胀水箱;3—热水管道;4—散热器;5—循环水泵
4.1.1 采 暖 系 统 的 组 成
1.按热媒种类分类
热水采暖系统。这是以热水为热媒的采暖系统, (1) 主要应用于民用建筑。
蒸汽采暖系统。这是以水蒸气为热媒的采暖系统 (2) ,主要应用于工业建筑。
热风采暖系统。这是以热空气为热媒的采暖系统 (3) ,主要应用于大型工业车间。
(2)在同样供
热的情况下,高温水 的循环水量少。
4.2.4 高 温 高 压 水 采 暖 系 统
图4-12 蒸汽采暖系统的原理
1—蒸汽锅炉;2—凝水泵;3—空气管;4—凝结 水箱;5—疏水器;6—散热器
4.3.1 蒸 汽 采 暖 系 统 的 工 作 原 理
1.双管上供下回式低压蒸汽采暖系统
图4-13 双管上供下回式低压蒸汽采暖系统
4.3.3 高 压 蒸 汽 采 暖 系 统
(1)
在热水采暖系统中,由于热媒的平均温度低,散 热器的传热系数小,因此所需的散热器片数比蒸汽系 统多;但热水采暖的散热器表面温度低,表面灰尘不 易升华,卫生条件好。
(2)
由于热水采暖的流量大,允许流速小,因此热水 采暖系统的管径比蒸汽采暖系统的管径大,所以在管 路的造价方面,蒸汽采暖系统的初投资少于热水采暖 系统。
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管网水头损失的计算
沿程水头
1 hy il 1000
hy——管道沿程水头损失,mH2O; i——单位管长的沿程水头损失, mmH2O/m; l——管段长度,m。
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局部水头损失不需详细计算 生活给水管道:25~30%; 生产给水管道:20%; 消防给水管道:10%; 生活、消防共用给水管道:25%; 生活、生产、消防共用的给水管道: 20%;
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第四节管网水力计算 简介
管径的确定 管网水头损失的计算
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管径的确定
q
4
d 2
q——管段设计秒流量,m3/s; v——管段中的流速,m/s; d——管径,m。
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流速的确定
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DN15-20mm,流速小于等于 1.0m/s; DN25-40mm,流速小于 等于1.2m/s; DN50-70mm,流速 小于等于1.5m/s; 干管或当噪声要求较高时,应适当 降低流速; 生活或生产给水管道内的流速不宜 大于2m/s; 消防给水管道的流速不宜大于 2.5m/s。 14
管径选定原则
经济上,当流量一定时,管径越小, 管材越省。室外管网的压力H0越大, 越应采用较小的管径,以便充分利 用室外的压力。 技术上,管径太小时,流速过大, 是不允许的,因为由于流速过大, 在管网中引起水垂时能损坏管道并 造成很大的噪声,同时使给水系统 中龙头的出水量和压力互相干扰, 极不稳定。
2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
每 股 水 量 (L/s) 2.5
5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 5.0
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设计秒流量的计算
设计秒流量是根据建筑物内的卫生 器具类型、数目和这些器具的使用 情况确定的。 卫生器具当量:以污水盆上支管直 径为15mm的水龙头的额定流量 0.2L/s作为一个“当量”值,其他 卫生器具的额定流量均以它为标准 折算成当量值的倍数,即“当量 数”。
住宅生活用水定额根据住宅类别, 建筑标准,卫生器具完善程度和地 区条件确定。 集体宿舍、旅馆和其他公共建筑的 生活用水定额根据卫生器具完善程 度和地区条件确定。 生产用水用水量标准主要根据生产 工艺过程,设备情况和地区条件等 因素决定
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时变化系数
在给水系统设计中,除了需要知道 用水量标准外,为了决定设计流量, 还必须知道用户用水量在一天24小 时内的变化情况
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管网水力计算的方法 和步骤
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选择计算管路。所选管路应为系统 图中压力最大。 划分计算管段。 计算当量总数 计算设计秒流量 管网水力计算 压力比较 设加压装置
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管网水力计算内容
按设计秒流量选定各计算管段管径 求各计算管段和计算管路的水头损失 根据建筑内给水系统类型,选定局部水头 百分数,算出计算管路的局部水头损失 求定计算管路的总水头损失
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集体宿舍、旅馆、医院、幼 儿园、办公楼、学校等
qg 0.2 N
qg——计算管段的给水流量,L/s; N——计算管段的卫生器具当量总数; α——根据建筑物的用途而定的系数 按上式计算出的流量值小于该管段上一个 最大卫生器具给水额定流量时,应以这个 最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒 流量。
根据设计秒流量选定水表,并 计算水表的水头损失 计算建筑内给水管网所需压力H 其它立管、干管及各层支管、 配管水力计算
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压力比较
若H≤ H0,表明城市给水管网所提 供的资用水头满足建筑内给水管网 所需的压力 若H0 稍小于 H ,可适当放大某几段 管径使H≤ H0。 若H0 小于 H很多 ,则需考虑设加压 装置,如设置水箱和水泵的给水方 式。
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工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、 公共食堂、实验室、影剧院、体育场 等
q0 n0b qg 100
qg——计算管段的给水流量,L/s; q0——同类型的一个卫生器具给水 额定流量,L/s; n0——同类型卫生器具数 b——卫生器具的同时给水百分数, 表4-6
第三节室内用水与设 计秒流量
用水量标准 设计秒流量的计算
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用水量标准(用水定额)
用水量标准时指在某一度量时间内 (单位时间、单位产品等)被居民 或其他用水者所消费的水量。
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生活饮用水用水量标准就是居民每 人每天所消费的水量,随各地的气 候条件、生活习惯、生活水平及卫 生设备的设置情况而各不相同。
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室内消பைடு நூலகம்用水量
建筑物名称 体积、层数或座位数 水柱股数
厂房 库房 民用建筑 火车站、展览 馆 医院、商店等 剧院、电影院 体育馆、礼堂 单元式住宅 其它民用建筑
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不限 ≤4层 > 4层 5001~25000m3 25001~50000m3 >50000m3 5001~25000m3 >25000m3 801~1000个 >1000个 >6层 6层
KS 最高日最大时用水量 最高日平均时用水量
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最高日用水量
Qd m qd
最高日用水量,L/d; 用水单位数,人、床位等 用水量标准,L/人d等;
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最大时用水量
Qd Qh KS T
最大时用水量,L/d; 建筑物的用水时间,h
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住宅
qg 0.2U N g
U 1 C ( N g 1) 0.49 Ng
q0 m Kh 0.2 N g T 3600
U0
qg——计算管段的设计秒流量,L/s; Ng——每户设置的卫生器具给水当量数; U——计算管段的卫生器具给水当量的同时出流 概率,%; αc——根据U0查表 U0——管道最大用水时卫生器具给水当量平均出 流概率 按上式计算出的流量值小于该管段上一个最大卫 生器具给水额定流量时,应以这个最大的卫生器 具给水额定流量作为设计秒流量。