建筑内部排水系统计算
建筑内部排水系统计算排水定额和相关设计秒流量

3、确定是否需设置通气管
排水铸铁立管最大允许排水流量
通气情况
立管工作 高度(m) 50
管径(mm) 75 100 125 150
普通伸顶通气
—
1.0 2.5 4.5 7.0 10.0
设有专用通气立管通气
—
— 5.0 9.0 14.0 25.0
特制配件伸顶通气
—
— — 6.0 9.0 13.0
6.某6层住宅内有一个单元的给水立管,假设每层卫生间内设
冲洗水箱浮球阀坐式大便器1个,
混合水嘴洗脸盆1个,
混合水嘴洗涤盆1个,
混合水嘴浴盆1个,
用水定额取225L/(人·d),每户按4人计,Kh
=2.0,
试求此立管最底部的给水设计秒流量。
建筑内部排水横管应按一下( )种方法进行水力计算 A.按明渠均匀流公式计算 B.先确定管道的流速,然后再进行计算 C.先确定管道的坡度,然后按满管重力流进行计算 D.按设计秒流量和水头损失查表计算
1、设计规定及设计参数 (1)充满度
(2)自净流速
(3)管道坡度
(4)最小管径
(1)排水管道最大充满度
(2)自净流速(最小流速)
各种排水管道的自清流速值
生活污水管径(mm) 污废类别 d<150 d=150 d=200
自清流速 0.60 0.65 (m/s)
0.70
明渠 雨水及 (沟) 合流制
排水管
排水当量
1.00
2.00 3.00
1.00
0.30 0.75 3.00 0.45 4.50 3.60 4.50
排水管管 径
(mm)
50
50 50
50~75
《建筑给排水》第7章 建筑内部雨水排水系统

繁形成水塞,出现负压抽力,管内压力
增加较快。
Q
泄流量
Q QB 泄流量
掺K 气 比
雨水P
斗入 口处 压力
天h
沟 水 深
降t 雨 tB
历 时
tA QA
③ 饱和阶段: t=tB,充水率α=1 单相压力流
Q
Q-h:泄流量最大。
泄流量
Q-K: 掺气比为零,不掺气,管
内满流,天沟水深增加,泄水
Q
泄流量雨水排水系统
雨水斗
承雨斗 立管
檐沟
2、天沟外排水
天沟
山墙
50~100mm
溢流口
组成:
天沟、雨水斗、排水立管 天沟长度40~50m,不超过 50m,天沟坡度i=0.003~0.006。
防止天沟末端积水太深
泄压管
适用条件:
长度<100m的多跨工业 厂房的大型屋面
消能池
检查井
雨水斗 检 查 井
屋面集水优先考虑天沟形式,雨水都置于天沟内;建筑屋 面内排水和长天沟外排水一般宜采用重力半有压流系统 (如87型);大型屋面的库房和公共建筑内排水,宜采用 虹吸式有压流系统,檐沟外排水宜采用重力无压流系统。
7-2 雨水内排水系统流动的物理现象
目的:了解雨水内排水系统由于水气两相流动,管内压 力变化的影响规律,为雨水管系设计提供依据。
室外雨水管道。
最小管径DN为200mm 最大管径不超过600mm 采用混凝土管、钢筋混凝土管或陶土管 管道坡度按生产废水管道最小坡度计算(表5-5)
第7章 建筑雨水排水系统
(7)附属构筑物:检查井、检查口井和排气井(P201 图6.5)
按出户管在室内部分是否存在自由液面,可分为:
建筑内部排水系统的计算

7-3 雨排水系统的计算
一、雨量计算:
1.按q5
Qr
k q5 F (L / s) 10000
式中:k — 屋面泄流系数;
F — 汇水面积,m2;
q5 — 5 min 暴雨强度,L / s ha
2.按小时降雨厚度计算:
Qr
k h5 F 3600
h5 — 5 min 时的小时降雨厚度, mm/ h。
表 87、65型雨水斗设计流量
DN (mm)
75 100 150 200
设计流量(L/s) 8
12
26
40
2.悬吊管
Q wv
v
1
2
R3I
1 2
n
I (h h) / L
h — 悬吊管末端的最大负压 ,mH 2O,取0.5 h — 雨水斗和悬吊管末端的 几何高差, m。
3.立管
管径mm 75
100
附表1 排水管道最大充满度
附表2 各种排水管道的自清流速值
生活污水管径(mm) 污废类别 d<150 d=150 d=200
自清流速 0.60
(m/s)
0.65
0.70
明渠 雨水及 (沟) 合流制
排水管
0.40 0.75
附表3 生活污水管道的坡度
管径(mm)
50 75 100 125 150 200
二、水力计算(87型)
(一)单斗系统 1.雨水斗泄流量计算(单斗)
5
Qy kLs 2g hs2 式中:Qy — 雨水泄流量; kI5 — 流量系数,试验值1.6~1.8 h5 — 天沟水深
2.雨水斗排泄雨水面积 F 3600 Qr h5 k1
令N 36h500,k1 1,F NQr
建筑内部排水系统的计算

建筑内部排水系统的计算引言建筑内部排水系统是现代建筑中一个重要的组成部分。
它起着将废水从建筑物中排出的作用,确保建筑物内部的卫生和舒适。
本文将介绍建筑内部排水系统的计算方法,包括流量计算、管道尺寸计算和坡度计算等。
流量计算建筑内部排水系统的流量计算是为了确定排水管道的尺寸和容量。
流量计算需要考虑建筑物内部的水源和水流量等因素。
常见的流量计算方法包括以下几个步骤:1.确定建筑物的水源2.估计每个使用点的水流量3.计算建筑内部的总流量4.根据总流量确定排水管道的尺寸和容量确定水源建筑物可使用的水源包括自来水管道和储水设备等。
确定水源后,需要了解水源的压力和流量等参数。
估计每个使用点的水流量每个使用点的水流量根据建筑物的用途和设计需求进行估算。
可以参考建筑设计规范和使用经验进行估算。
计算建筑内部的总流量将每个使用点的水流量相加即可得到建筑内部的总流量。
需要考虑同时使用多个使用点的情况。
确定排水管道的尺寸和容量根据建筑内部的总流量,可以选择合适的排水管道尺寸和容量。
排水管道的尺寸需要满足建筑设计规范的要求,并考虑未来的扩展和维修等因素。
管道尺寸计算建筑内部排水系统的管道尺寸计算是为了确定管道的直径和长度。
管道尺寸计算需要考虑管道的材料、流量和压力等参数。
确定管道材料常见的管道材料有铸铁、钢、铜和塑料等。
确定管道材料需要考虑建筑的使用环境和使用要求。
管道直径的选择需要满足建筑设计规范的要求,并考虑水流速度和压力损失等因素。
可以使用流量计算结果和管道摩阻系数等参数进行管道直径的计算。
确定管道长度管道长度是指建筑内部排水系统中各管道的总长度。
管道长度需要考虑建筑布局和管道的走向等因素。
坡度计算建筑内部排水系统的坡度计算是为了确保废水能够顺利流向排水口。
坡度计算需要考虑管道的材料、长度和流量等参数。
坡度是指管道在水平方向上的倾斜程度。
适当的坡度可以保证废水能够顺利流动,避免积水和堵塞等问题。
根据建筑设计规范和使用经验,可以确定合适的坡度范围。
建筑给排水-第八章—建筑内部排水管段计算

▪ 在决定室内排水管的管径及坡度之前,首先必须 确定各管段中的排水设计流量。
▪ 以洗涤盆排水量0.33L/s为一个排水当量(1排水当 量=0.33L/s)。将其他卫生器具的排水量与 0.33 L/s的比作为该卫生器具的排水当量 。
▪ 选择排水当量时用下用表8.1。
(二)设计秒流量
概念 排水设计流量应是建筑内部的最大排水瞬时流 量,即设计秒流量,。
(3) 器具通气管
对卫生、安静要求高的建筑物内,生活污水管道宜 设器具通气管。
器具通气管和环形通气管与通气管连接处应高于卫 生器具上边缘0.15m,按不小于0.01的上升坡度与通 气立管连接。
伸顶通气管 与排水立管管径相同或放大一级。
专用通气管、主通气管、器具通气管管径
通气管最小管径
共用通气管管径按下式计算:
(4)最小管径
最小管径 d≥50mm 接大便器 d≥100mm 大便槽排水管 d≥150mm 公共食堂排水支管 d≥75mm, 干管 d≥100mm 多层住宅厨房间的立管d≥75mm 医院污物洗涤盆或污水盆的排水管d≥75mm
2、 横管水力计算方法
qu w v
v
1
2
R3
I
1 2
n
式中:qu——排水设计秒流量,m3/s; w——水流断面积,m2; v——流速,m/s; R——水力半径,m; I——水力坡度,即管道坡度; n——管道粗糙系数。
管径(mm)
75
100
125Leabharlann 2.54.57.0
5.0
9.0 14.0
—
6.0
9.0
1.70 3.80
1.38 2.40
0.92 1.76
0.70 1.36
室内给排水工程量计算

室内给排水工程量计算
一、室内给排水工程量计算的步骤:
1.制定详细的施工方案:根据建筑的结构和用途确定排水设备的种类
和布置,制定室内给排水管道的铺设路径和规格等。
2.计算建筑物的排水量:根据建筑物的使用情况和人员数量,计算出
建筑物每天产生的污水量和雨水量。
3.确定排水设备的数量和规格:根据计算得出的排水量,确定所需的
排水设备的数量和规格,包括下水管、地漏、地板排水口、排水泵等。
4.计算室内给排水管道的长度和规格:根据建筑物的布局和设计要求,计算室内给排水管道的铺设长度和规格,包括水平管、垂直管、下水管等。
5.计算室内给排水管道的配件数量:根据实际需要,计算室内给排水
管道的各类配件的数量,如弯头、三通、四通、旋塞、法兰等。
6.计算材料和人工的需求:根据上述计算结果,计算出室内给排水工
程所需的各类材料的用量和人工的需求,并结合实际情况进行调整。
二、室内给排水工程量计算的注意事项:。
《建筑给水排水工程》设计计算书

《建筑给水排水工程》设计计算书一给水方式及排水体制确定1建筑内部的给水方式确定本建筑属于普通Ⅱ型六层住宅,所需的水压H为:×−+=用水高峰时外网水压不能满足要求。
120=KPaH28040)26(设单设水箱给水方式,适用于室外管网水压周期性不足及室内用水要求水压稳定并且允许设在水箱的建筑物。
用于此建筑中,晚上和非用水高峰期时,由室外管网直接向室内管网供水,并向水箱充水贮备水量。
当夏天用水高峰时,室外管网压力不足,由水箱向室内系统补充供水。
此给水方式的优点是系统简单,投资节省,充分利用室外管网的压力供水,能节省电耗,且系统由一定的贮备水量,供水可靠性较好。
考虑到尽量利用市政管网水压力,并且方便管理,节省电耗等因素,将建筑给水分为两个区,低区为1—3层,由市政管网供水,高区为4—6 层,由高位水箱供水,可以减小水箱容积. 由于高低区的建筑高度都小于30m,所以不需要任何减压设备。
2 建筑内部排水体制的确定考虑该建筑物的使用性质对卫生标准要求较高,生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道,为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统宜采用分流制,把生活污水与生活废水在建筑物内分质分流排到建筑物外。
二考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。
1、厨厕内卫生器具的布置每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。
每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。
2管道的布置与敷设1)给水管道的布置与敷设①给水管道的布置采用1—3 层,由市政管网供水,4—6 层,由高位水箱供水,干管埋地。
②给水管道布置成枝状管网,单向供水。
③进户管布置在首层分户水表箱内,采用一户一表。
⑥室内给水水平干管埋地布置,给水立管沿墙明设。
室外给水管道见平面图。
2)排水管道的布置与敷设室内排水横干管埋地布置,立管沿墙布置。
室外排水管道见平面图。
三、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定1、室内外给水管道均选用PP-R管。
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
Thanks a lot!
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。
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计算排水 系统中各个 管段的排水 设计秒流量
确定各管段 的管径
某管段的设计流量与其接纳的卫生器具类型、数量及使用频率有 关。
5
5.1 排定额和排水设计秒流量
5.1.1 排水定额
排水当量
为计算方便,将每一个卫生器具的排水量折算成排水当量,以 一个污水盆的排水量0.33L/s 作为一个排水当量,将其他卫生器具 的排水量与0.33L/s 的比值作为该卫生器具的排水当量。
15
5.2 排水管网的水力计算
5.2.1 横管的水力计算
排水横管最大设计充满度
表5-3
16
5.2 排水管网的水力计算
5.2.1 横管的水力计算
⑵ 管道坡度
污水中含有固体杂质,如果管道坡度过小,污水的流速慢,固体 杂物会在管内沉淀淤积,减小过水断面积,造成排水不畅或堵塞管道 ,为此对管道坡度作了规定。建筑内部生活排水管道的坡度有通用坡 度和最小坡度两种,见表5-4。
为保证最不利时刻的最大排水量能迅速、安全排放,某管 段的排水设计流量应为该管段的瞬时最大排水流量,又称为排 水设计秒流量。
7
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.2 排水设计秒流量
建筑内部排水管道的设计秒流量有三种计算方法:经验法 、概率法和平方根法。
目前我国使用的两个设计秒流量计算公式,与生活给水计 算公式的形式一致,都属于平方根法的范畴,即设计秒流量与 卫生器具排水当量的平方根成正比。这是综合分析了卫生器具 的特点、数量、使用规律等,推导出的计算公式。
通用坡度是指正常条件下应予保证的坡度;最小坡度为必须保证 的坡度。一般情况下应采用通用坡度,当横管过长或建筑空间受限制 时,可采用最小坡度。标准的塑料排水管件(三通、弯头)的夹角为 91.5°,所以,塑料排水横管的通用坡度均为0.026。
对于有大便器接入的排水管网起端,因卫生器具较少, 大便器的同时排水百分数较小(如冲洗水箱大便器仅定为12% ),按(5-2)式计算的排水设计秒流量可能会小于一个大便器的 排水流量,这时应按一个大便器的排水量作为该管段的排水 设计秒流量。
12
下一节:5.2 排水管网的水力计算
13
第5章 建筑内部排水系统
按建筑物的类型,我国生活排水设计秒流量计算公式有两 个:
8
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.2 排水设计秒流量
1.
住宅、集体宿舍、旅馆、医院、疗养院、幼儿园、养老
院、办公楼、商场、会展中心、中小学校教学楼等建筑用水
设备使用不集中,用水时间长,同时排水百分数随卫生器具
数量增加而减少,其设计秒流量计算公式为
用(5-1)式计算排水管网起端的管段时,因连接的卫生器 具较少,计算结果有时会大于该管段上所有卫生器具排水流 量的总和,这时应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值 作为排水设计秒流量。
10
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.2 排水设计秒流量
2.
工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、职工食堂或营业 餐厅的厨房、实验室、影剧院、体育场、候车(机、船)厅 等建筑的卫生设备使用集中,排水时间集中,同时排水百分 数大,
生活排水平均时排水量和最大时排水量的计算方法与建筑内部 的生活给水量计算方法相同,计算结果主要用来设计污水泵和化粪 池等。
4
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.1 排水定额
卫生器具排水定额是经过实测得来的。主要用来计算建筑内部各 个管段的排水流量,进而确定各个管段的管径。
根据每个 卫生器具 的排水量
第5章 建筑内部排水系统计算
• 5.1 排水定额和排水设计秒流量 • 5.2 排水管网的水力计算
1
第5章 建筑内部排水系统
5.1 排水定额和排水设计秒流量
2
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.1 排水定额
建筑内部排水系统计算是在布置完排水管线,绘 出系统计算草图后进行的。
计算的目的是
:
确定排水系统各管段的管径、
其排水设计秒流量计算公式为
m
qP q0i n0ibi i 1
式中 qp——计算管段排水设计秒流量,L/s; q0i——第i种一个卫生器具的排水流量,L/s;
(5-2)
11
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.2 排水设计秒流量
n0i——第i种卫生器具的个数; bi——第i种卫生器具同时排水百分数,冲洗水箱大便器按12%计 算,其他卫生器具同给水。 m——计算管段上卫生器具的种类数。
5.2 排水管网的水力计算
14
5.2 排水管网的水力计算
5.2.1 横管的水力计算
1. 设计规定
为保证管道系统有良好的水力条件,稳定管内气压,防止水封破 坏,保证良好的室内环境卫生,在设计计算横支管和横干管时,须满 足下列规定:
⑴ 最大设计充满度
建筑内部排水横管按非满流设计,以便使污废水释放出的气体能 自由流动排入大气,调节排水管道系统内的压力,接纳意外的高峰流 量。建筑内部排水横管的最大设计充满度见表5-3。
规定一个排水当量是一个给水当量额定流量的1.65倍。
6
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.2 排水设计秒流量
建筑内部排水管道的设计流量是确定各管段管径的依据, 因此,排水设计流量的确定应符合建筑内部排水规律。
建筑内部排水流量与卫生器具的排水特点和同时排水的卫 生器具数量有关,具有历时短、瞬时流量大、两次排水时间间 隔长、排水不均匀的特点。
q p 0.12 N p qmax
(5-1)
式中 。
qp ——计算管段排水设计秒流量 ,L/s; Np——计算管段上卫生器具的排水当量总数; qmax——计算管段上排水量最大的一个卫生器具排水量,L/s
9
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.2 排水设计秒流量
α——根据建筑物用途而定的系数:住宅、宾馆、医院、疗 养院、幼儿园、养老院卫生间的α值取 1.5;集体宿舍、旅馆和其 他公共建筑公共盥洗 室和厕所间的α值取2.0~2.5 ;
横向管道的坡度、通气管的管径和各控制点的标高。
3
5.1 排水定额和排水设计秒流量
5.1.1 排水定额
建筑内部的排水定额有两个, 一个是以每人每日为标准,另一个是以卫生器具为标准。
每人每日排放的污水量和时变化系数与气候、建筑物内卫生设 备完善程度有关。从用水设备流出的生活给水使用后损失很小,绝 大部分被卫生器具收集排放,所以生活排水定额和时变化系数与生 活给水相同。