建筑给排水作业2
GB50242-2022_建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50242-2002 建造给排水及采暖工程施工质量验收规范前言本规范是根据我部建标[1996]4 号文件精神,由辽宁省建设厅为主编部门,沈 阳市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验 收规范》GBJ242-82 和《建造采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88 修 订而成的。
在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研 究,总结了多年建造给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照"验评分 离、强化验收、完善手段、过程控制"的方针,进行全面修改,增加了建造中水系统 及游泳池水系统安装、 换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如: 复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多 种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,于2001 年8 月经审查定稿。
本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建造工 程施工质量验收统一标准》 GB50300 的规定执行; 提出了使用功能的检验和检测内 容;列出了各分项工程中主控项目和普通项目的质量检验方法。
本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在 《工程建设标准化》杂志上。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格 执行。
为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累 资料,随时将有关的意见和建议反馈给沈阳市城乡建设委员会、国家标准《建造给 水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组(地址:沈阳市和平区总站路115 号建筑大厦8F ,邮政编码:110002,EMAIL:)本规范主编单位:沈阳市城乡建设委员会本规范参编单位:中国建造东北设计研究院沈阳山盟建设(集团)公司辽宁省建造设计研究院沈阳北方建设(集团)公司中国建造科学研究院哈尔滨工业大学总则,以供今后修订时参考。
职称评审-给排水-给水工程真题及答案二

职称评审-给排水-给水工程真题及答案二[单选题]1.设有网后水塔的给水系统如图所示,A点为蓄水池,水位标高3.0m,水泵特件曲线(江南博哥)方程为:H=55-0.0019Q2(H以m计,Q以L/s 计);B点地形标高13m,高峰供水时其节点流量为150L/s,水压应满足地面以上3层楼要求;C点地形标高2.52m,水塔最低水位标高32.24m。
管道为水泥砂浆内衬金属管道,摩阻:S1=0.0026,S3=0.0016,则管段[2]的设计流量最接近哪项值?()A.18L/sB.26L/sC.46L/sD.49.5L/s正确答案:D参考解析:高峰供水时刻,该系统由蓄水池中的水泵和网后水塔两种水源同时供水,B点为供水分界线上的点,此时两种水源各自具有的总水头(节点水压标高)经过克服各自管道的水头损失和几何高差后,在B点具有相同的总水头(节点水压标高)。
B点的自由水压(服务水头)满足地面以上3层楼要求,为12+4=16m,该点的节点水压标高为16+13=29m,网后水塔至B点的水头损失为32.24-29=3.24m,管道为水泥砂浆内衬金属管道,粗糙系数采用2,根据h=sq2,可知网后水塔进入B点流量为:[单选题]2.下图所示为某城市河段现状,试判断A、B、C、D四个位置点中哪个点更适合作为城市水源取水点?()A.A点B.B点C.C点D.D点正确答案:B参考解析:对于C点,处于丁坝下游,不合适;对于D点,在桥后800m(需在桥后1000m以外),不合适;对于A点,距丁坝前浅滩起点的距离不明确,可能过近(不能小于150m),不合适;对于B点,在支流下游4000m处,桥前2000m 处,合适。
[单选题]3.某城市现有水厂设计规模为240000m3/d,二级泵站设计时变化系数为1.4,目前水厂实际最高日供水量为160000m3/d,时变化系数为1.5,最大供水时发生在上午11:00~12:00。
规划新建一工厂,由该水厂敷设专用管道供水,要求最高日供水量为70000m3/d,工厂用水变化见下表,为同时满足新建工厂及目前城市供水要求,水厂二级泵房的出水流量应比原设计增加多少?()A.5600m3/hB.4400m3/hC.1600m3/hD.375m3/h正确答案:C参考解析:原设计最大时供水量=240000×1.4/24=14000m3/h目前城市生活最大时供水量=160000×1.5/24=10000m3/h新建工厂最大时供水量=70000×0.08=5600m3/h则同时满足新建工厂及目前城市供水要求的最大时供水量为:5600+10000=15600m3/h所以,应比原设计增加的供水量为:156000-14000=1600m3/h[单选题]4.某给水工程,从水源到水厂设计了两条钢管内衬水泥砂浆的输水管道,输水管道正常工作的流量为0.4m3/s,水头损失为12.96m。
给排水第2章 设计用水量

居民生活用水定额( 居民生活用水定额(L/cap·d) )
城市规模 特大城市 大城市 中、小城市 分区 最高日 平均日 最高日 平均日 最高日 平均日 180~270 140~210 160~250 120~190 140~230 100~170 一 140~200 110~160 120~180 90~140 100~160 70~120 二 140~180 110~150 120~160 90~130 100~140 70~110 三
最高日用水量一般不包括消防用水 量,消防用水量用于确定清水池的容积 和输配水管网的校核。 和输配水管网的校核。 最大小时用水量: 最大小时用水量:
1000 × K h × Qd Qh = 86400
设计用水量的大小决定着整个给水系 统中取水、净水、调节构筑物的大小、 统中取水、净水、调节构筑物的大小、加 压设备的规模以及管网系统的规格。 压设备的规模以及管网系统的规格。 设计用水量偏大:工程规模过大, 设计用水量偏大:工程规模过大,工 程投产后在较长时间内不能发挥作用, 程投产后在较长时间内不能发挥作用,造 成资金浪费; 成资金浪费; 设计用水量偏小: 设计用水量偏小:不能满足生活和生 产的用水要求, 产的用水要求,出现年年需要扩建的被动 局面。 局面。
Q1:由最高日生活用水定额、规划 由最高日生活用水定额、 人口数、自来水普及率计算确定; 人口数、自来水普及率计算确定; Q2:由职工人数、用水定额、淋浴 由职工人数、用水定额、 人数、淋浴用水量计算确定; 人数、淋浴用水量计算确定; Q3:由万元产值用水量、工业总产 由万元产值用水量、 用水重复率计算确定; 值、用水重复率计算确定; Q4:由规划道路面积、浇洒道路用 由规划道路面积、 水量、道路浇洒次数、规划绿地面积、 水量、道路浇洒次数、规划绿地面积、 绿化用水量计算确定。 绿化用水量计算确定。
专题二建筑给排水水力计算

专题二建筑给水工程2.1 建筑给水系统设计实例1. 建筑给水系统设计的步骤(1) 根据给水管网平面布置绘制给水系统图,确定管网中最不利配水点(一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点),再根据最不利配水点,选定最不利管路(通常为最不利配水点至引入管起端间的管路)作为计算管路,并绘制计算简图。
(2) 由最不利点起,按流量变化对计算管段进行节点编号,并标注在计算简图上。
(3) 根据建筑物的类型及性质,正确地选用设计流量计算公式,并计算出各设计管段的给水设计流量。
(4) 根据各设计管段的设计流量并选定设计流速,查水力计算表确定出各管段的管径和管段单位长度的压力损失,并计算管段的沿程压力损失值。
(5) 计算管段的局部压力损失,以及管路的总压力损失。
(6) 确定建筑物室内给水系统所需的总压力。
系统中设有水表时,还需选用水表。
并计算水表压力损失值。
(7) 将室内管网所需的总压力与室外管网提供的压力进行比较。
比较结果按2.3.1节处理。
(8) 设有水箱和水泵的给水系统,还应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力等。
2. 建筑给水系统设计实例图2.1为某办公楼女卫生间平面图。
办公楼共2层,层高3.6m,室内外地面高差为0.6m。
每层盥洗间设有淋浴器2个,洗手盆2个,污水池1个;厕所设有冲洗阀式大便器6套。
室外给水管道位置如图2.1所示,管径为100mm,管中心标高为–1.5m(以室内一层地面为±0.000m),室外给水管道的供水压力为250kPa,镀锌钢管,排水管道采用塑料管材。
(1)试进行室内给水系统设计。
(2)试进行室内排水系统设计。
图2.1 某办公楼女卫生间平面图解:一、室内给水系统设计过程如下:图2.2 办公楼卫生间给水系统图(1) 首先根据给水管网平面布置绘制给水系统图(如图2.2所示),再根据给水系统图,确定最不利配水点为最上层管网末端配水龙头,即图中点1位置的淋浴喷头,确定喷头至引入管起端8点之间管路作为计算管路。
《建筑消防与给排水技术》任务2-1实训报告

常州工程职业技术学院自动化技术系项目实训报告课程名称:建筑消防与给排水技术班级:楼宇0811 组号:第1组姓名:曹飞2.1.1 火灾探测器的选择火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,常用火灾探测器性能特点及适用范围如表2-1所示:表2-1 火灾探测器性能特点及适用范围对于不同高度的房间设置火灾探测器时可参考表2-2:表2-2 点型感烟、感温火灾探测器的实用高度智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。
该设计中选用的多数是离子感烟探测器,少数设置感温探测器。
2.3火灾探测器的布置根据《火灾自动报警系统设计规范》的规定,我对武进水务大厦的火灾探测器进行如下布置:(1)探测区域内的每个房间按照面积的大小设置火灾探测器的数量,至少保证每个房间设置一只火灾探测器。
(2)感烟探测器、感温探测器的实际安装间距,根据探测器的保护面积 A 和保护半径R 确定,满足探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D9')所规定的范围。
如图2.1探测器安装间距的极限曲线所示。
图3-1 探测器安装间距的极限曲线注:A—探测器的保护面积(m2);a、b—探测器的安装间距(m);D1~D11(含D9)—在不同保护面积A 和保护半径R 下确定探测器安装间距a、b 的极限曲线;Y、Z—极限曲线的端点(在Y 和Z 两点间的曲线范围内,保护面积可得到充分利用)。
(3)每个探测区域内应该设置的探测器数量,具体根据下式计算:N=S /K.A式中:N—一个探测区域所需设置的探测器数量(只),N ≥ 1(取整数);S—一个探测区域的面积(m 2 );A—一个探测器的保护面积 (m 2 );K—修正系数,重点保护建筑K取0.7~ 0.9,普通保护建筑K 取1.0。
在本次设计过程中取0.9。
表2-1 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径(4)在走廊内设置的探测器居中布置。
建筑给排水工程第2章建筑内部给水系统的计算

U0
0.2
•
q0 mK h Ng •T • 3600
U0 —— 生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概 率(%);
q0 —— 最高用水日用水定额按表2-2取用;
m —— 每户用水人数;
Kh —— 小时变化系数按表2-2取用; Ng —— 每户设置的卫生器具给水当量数;
T —— 用水时数(h);
0.2 —— 一个卫生器具给水当量额定流量(L/s)。
1.住宅建筑
计算步骤: 2)根据计算管段上的卫生器具给水当量总数计算得
出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:
U 1 c (N g 1)0.49 (%)
Ng
U —— 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率; c —— 对应于不同U0的系数,查表2-5选用; Ng —— 每户设置的卫生器具给水当量数;
1.住宅建筑
采用“概率法 ”
q g
0.2 •U
• Ng
qg —— 计算管段设计秒流量,L/s; U —— 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,% Ng —— 计算管段的卫生器具给水当量总数。 0.2 —— 1个给水当量。
1.住宅建筑
计算步骤: 1)计算出管段最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:
Kh ——小时变化系数。
下一讲(请预习)
2.3 给水设计秒流量
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2.3 给水设计秒流 量
设计秒流量:为保证建筑内部用水,生活给水管道的设 计流量,应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的 最大瞬时流量。
作 用:确定各管段管径、计算管路水头损失、进而确 定给水系统所需压力的主要依据。
➢ 生活用水量:受气候条件、生活习惯、建筑物使用性质、卫生器 具和用水设备的完善程度以及水价等因素的影响,用水量不均匀。
给排水高级工程师考试教材2

第五部分给水排水第一节建筑给水系统建筑内部给水系统是供应建筑内部的生活用水、生产用水和消防用水的一系列工程设施的组合,是将城镇给水管删或自备水源的水引入室内,经配水管送至生活、生产和消防用水的设备,并满足备用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。
建筑内部给水系统按供水对象及其用途可分为三类。
1生活给水系统供应民用建筑、公共建筑和工业建筑中的饮用、烹饪、洗洛及浇灌和冲洗等生活用水。
除水量、水压应满足需要外,水质也必须符合国家颁布的生活饮用水水质标准。
2.生产给水系统供给生产设备冷却、原料和产品的洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水。
由于工业种类和生产工艺备异,因而对水量、水压及水质的要求也不尽相同。
3.消防给水系统供给层数较多的民用建筑、大型公共建筑及某些生产车间的消防系统的消防设备用水。
消防用水对水质要求不高,但必须符合国家制定的现行建筑设计防火规范要求,保证有足够的水量和水压.实际上,上进三种给水系统并不一定需要单独设置,应根据建筑性质,综合考虑技术、经济和安全条件,按水质、水压、水温及室外给水系统的情况,组成不同的共用系统。
如生活、生产、消防共用给水系统,生活、消防其用给水系统,生活、生产共用绐水系统,生产,消防共用给水系统。
一、建筑内部给水系统的组成1.引入管从室外给水管网引入建筑物或由市政管道引入小区给水管网的管段。
2.水表节点’引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。
3.给水管道(1)干管将引入管送来的水输送到各给水立管的水平管道,(2)立管将千管送来的水沿垂直方向输送到各楼层的给水横管或给水支管的竖直管道(3)横管将来自给水立管的水送到给水支管的水平管道。
(4)支管仅向一个用水设备供水的管道。
4给水附件给水管路上装设的各种配水龙头及相应的闸阀、巾回阀等,以便取用、调节和控制水流以及检修管道仪表和设备。
5升压和贮水设备在室外给7管网水量、水压不能满足建筑用水要求或对供水保障、水压稳定有要求时,需要设置水泵气压装置、水箱、水池等升压和贮水设备。
建筑给排水第2章建筑内部给水系统的计算

h dq K gb 21 0q q m g 0 a2x 10 4 1 .9 0 2 21.6 6k7Pa
hd和h’d均小于表中水表损失允许值。 水表的总水头损失为:H3=hd+h’d=17.64+16.67=34.31kPa 选用32mm的总水表。
H=H1+H2+H3+H4 H= 17.1×10+40.53+34.31+20 =265.84kPa<270kPa 满足要求.
计算局部水头损失
hj 30%hy 0.331.189.35kPa
计算管路的水头损失
H2 (hy hj)31.189.3540.53
管路图
计算水表的水头损失:
因住宅建筑用水量较小,总水表及分户水表均选 用LXS湿式水表. 分户水表和总水表分别安装在2~3和8~9管段上。 q2~3=0.35L/s=1.26m3/h, q8~9=1.36L/s=4.90m3/h。 在2~3上,选15mm口径的分户水表,其公称流量 为1.5m3/h>q2~3,最大流量为3m3/h.所以分户水 表的水头损失:
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)。 H水3为表水的表水的头水损头失损为失:,查附录2-6,选用LXL—80N型水表,该
用水定额、小时变化系数是经多年实测数据统计得 出。
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建筑给排水作业二
1.在给水系统设计计算时水量是如何选择的注意包括水泵、水管、水箱等计算
答:水泵的选用根据管段的计算流量和总扬程,从水泵工作性能表(可参阅其他有关手册)中查出需用的水泵。
水泵的流量、扬程应根据给水系统所需的流量、压力确定。
由流量、扬程查水泵性能表(或曲线)即可确定其型号。
水箱的有效容积主要根据它在给水系统中的作用来确定。
若仅作为水量调节之用,其有效容积即为调节容积;若兼有贮备消防和生产事故用水量作用,其容积应以调节水量、消防和生产事故备用水量之和来确定。
水箱的调节容积理论上应根据室外给水管网或水泵向水箱供水和水箱向建筑内给水系统输水的曲线,经分析后确定,
2.给水系统的水质污染的主要因素有那些,如何保证给水系统的水质安全
答:
主要因素:(1)管网污染:供水管网在输水过程中由于管道老化腐蚀、渗漏等因素造成的水质污染。
(2)回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统,污染水质。
(3)贮水过程:贮水池(箱)的制作材料或防腐涂料选择不当,若含有有毒物质,逐渐溶于水中导致水质污染。
(4)微生物污染:水在贮水池(箱)中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质。
(5)其他:由于设计不合理、施工安装或管理等使用不当而造成的污染。
如何确保水系统水质安全:
(1)城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接,生活饮用水不得因管道产生虹吸和背压回流而受污染,防止回流污染,卫生器具和用水设备生活饮用水管道的配水件出水口J 应符合下列规定:
1.出水口不得被任何液体或杂质淹没
2.出水口高度承接用水容器溢流边缘的最小空气间隔,不得小于出水口公称直径的2.5倍
3.特殊器具不能设置最小的空气间隔时,应设置管道倒流防止器或者采取其他有效的隔断措施
(2)从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效防止倒流污染的装置
(3)城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。
生活饮用水管道应避开毒物污染区,当条件限制不能避开时,应采取防护措施。
严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。
(4)生活给水管道应避开毒物污染区,当条件限制不能避开时,应采取防护措施。
给水管道不得穿过大、小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m,当立管距离大、小便槽端部<C0.5m时,在大、小便槽端部应有建筑隔断措施。
(5)生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。
(6)埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物。
当达不到此要求时,应采取防污染的措施:
建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。
生活饮用水水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时应有各自独立的分隔墙,不得共用一幅分隔墙,隔墙与隔墙之间应有排水措施。
建筑物内的生活饮用水
水池(箱)宜设在专用房间内,其上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。
(7)生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:
1)人孔、通气管、溢流管应有防止生物进入水池(箱)的措施。
2)进水管应在水池(箱)的溢流水位以上接入,当溢流水位确定有困难时,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大不应大于150mm。
当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。
孔上宜装设同径的吸气阀或其他能破坏管内产生真空的装置。
不存在虹吸倒流的低位水池,其进水管不受本款限制,但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。
3)进出水管布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置。
4)不得接纳消防管道试压水、泄压水等回流水或溢流水。
5)泄空管和溢流管的出口,不得直接与排水构筑物或排
6)水池(箱)材质、衬砌材料和内壁涂料,不得影响水质
(8)当生活饮用水水池(箱)内的贮水,48h内不能得到更新时,应设置水消毒处理装置。
(9)在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误饮误用的措施。
(10)采用中水为生活杂用水时,生活杂用水系统的水质应符合现行国家标准《城市污水再利用城市杂用水水质》GB/T189202002的要求。
中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。