室外给水设计要求规范(新版)
室外给水规范 (2)

室外给水规范
室外给水规范包括以下几个方面:
1. 管道规范:室外给水的管道应选择耐腐蚀、耐压的材料,如铸铁管、钢管或塑料管。
管道的走向和施工应符合国家
相关标准要求,避免弯曲过多或锐角以及与其他管线交叉。
2. 阀门规范:室外给水管线应设置适当的阀门,以方便对
给水系统进行维修和调节。
阀门应选用质量可靠、耐用的
材料,完好可操作,并设置阀门井进行保护。
3. 消防规范:室外给水系统应与消防系统相衔接,以满足
消防用水的需求。
给水系统应设置与消防系统相适应的水泵、消防栓、喷淋系统等设备,并按照消防规范要求进行
设计和施工。
4. 消毒规范:室外给水系统应进行定期消毒,以预防水质
污染和细菌滋生。
消毒方法可以选用化学消毒或热水消毒,但要注意使用合适的消毒剂和控制消毒剂的浓度。
5. 排水规范:室外给水系统应设置合适的排水设施,包括
雨水排水、废水排水等。
排水设施应考虑地势条件、排水
能力和污水处理等因素,并符合相关排水规范要求。
6. 维护规范:室外给水系统应进行定期检查和维护,包括
检查管道是否有渗漏、阀门是否正常、设备是否运行正常等。
如发现问题应及时修复或更换,确保系统运行安全和
可靠。
以上是室外给水规范的一些基本内容,具体要根据当地的
法规和规范进行设计和施工。
在设计和施工过程中,要充
分考虑使用环境、用水需求和安全要求等因素,以确保室
外给水系统的稳定性和可靠性。
《室外给水设计规范》

《室外给水设计规范》室外给水设计规范是指在建筑物外部进行供水系统设计时应该遵循的技术规范和标准。
这些规范旨在确保室外供水系统的安全、可靠和高效运行。
下面将详细介绍室外给水设计规范的内容。
首先,室外给水设计规范包括供水管道的布置和安装。
根据建筑物的用途和规模,应合理选择供水管道的材料和直径。
供水管道的布置应尽量缩短管道长度,减少管道的阻力和压力损失。
同时,供水管道的安装应符合相关的建筑工程标准,确保管道的牢固和密封。
其次,室外给水设计规范还包括供水设备的选择和配置。
供水设备包括水泵、水箱、阀门等。
水泵的选择应根据供水系统的流量和压力要求进行,确保供水设备能够满足建筑物的用水需求。
水箱的容积应根据建筑物的日常用水量和停水情况进行合理确定。
阀门的配置应便于对供水系统进行控制和维护。
此外,室外给水设计规范还要求对供水系统进行防护和维护。
供水系统的防护包括防止供水管道被外力破坏和污染。
为了防止供水管道被外力破坏,可以采用埋地敷设或者采用专用的管道保护措施。
为了防止供水管道被污染,应在供水系统中设置过滤器和消毒设备,确保供水的卫生和安全。
供水系统的维护包括定期检查供水设备和管道的状态,及时清洗和更换磨损的部件,确保供水系统的正常运行。
另外,室外给水设计规范还要求对供水系统进行安全评估和应急处理。
供水系统的安全评估包括对供水设备和管道的安全性能进行检测和评估,确保供水系统不会出现泄漏、爆管等安全事故。
供水系统的应急处理包括对供水系统进行备份和备份设备的设置,以便在供水系统发生故障或停水时能够及时切换到备份供水系统。
总之,室外给水设计规范是确保室外供水系统安全、可靠和高效运行的重要依据。
室外给水设计规范包括供水管道的布置和安装、供水设备的选择和配置、供水系统的防护和维护,以及供水系统的安全评估和应急处理。
遵循室外给水设计规范可以有效提高供水系统的运行效率,保证建筑物的正常用水。
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。
室外给水设计规范

室外给水设计规范
室外给水设计规范是指在建筑物外部,包括园林、广场、道路等场所的给水系统设计所需遵守的规范。
1. 设计原则:室外给水系统的设计应满足安全、可靠、经济、环保和实用的要求。
2. 设计流量:根据场地的实际需求,确定室外给水系统的设计流量。
一般应考虑峰值用水流量和持续用水流量。
3. 管径设计:室外给水管道的管径设计应根据设计流量、水压损失和管材的水质、长寿命等因素来确定。
4. 管网设计:室外给水系统的管网设计应遵循合理布局、短、小、直的原则,以减少管材、管件、连接点和水压损失。
5. 防污设计:室外给水系统的设计应考虑防止水质发生污
染的措施,如增加消毒设备、定期清洗污水道等。
6. 防冻设计:室外给水系统的设计应考虑到气候条件,采
取防冻措施,以避免给水系统的管道和设备因冻结而损坏。
7. 安全设计:室外给水系统的设计应考虑到安全因素,如
设置防爆、防护设施,保障使用人员和设备的安全。
8. 强度设计:室外给水系统的管道和设备的强度设计应符
合相关国家和地区的标准和规范要求。
9. 排水设计:室外给水系统的设计应考虑到雨水和污水的
排放问题,合理设置排水系统,以防止积水和水质污染。
10. 施工和维护:室外给水系统的施工和维护应按照相关规范和要求进行,确保系统的可靠性和持续运行。
总之,室外给水设计规范涉及到给水系统的各个方面,旨在确保系统的安全、可靠和经济运行。
设计人员应根据具体情况,结合相关规范和标准要求,科学合理地设计室外给水系统。
室外排水设计规范(GBJ14-87)

中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准室外排水设计规范GBJ14-87(1997年版)工程建设标准局部修订公告第12号国家标准《室外排水设计规范》GBJ14-87,由上海市政工程设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1998年3月1日起施行,该规范中相应条文的规定同时废止。
现予公告。
中华人民共和国建设部1997年6月24日中华人民共和国国家标准室外排水设计规范GBJ14/87(1997年版)主编部门:上海市建设委员会批准部门:中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1987年12月1日工程建设国家标准局部修订公告第12号国家标准《室外排水设计规范》GBJ/87由上海市政工程设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1998年3月1日起施行,该规范中相应条文的规定同时废止。
现予公告。
中华人民共和国建设部1997年12月5日关于发布《室外排水设计规范》的通知计标〔1987〕666号根据原国家建委(81)建发设字第546号《关于印发一九八二年至一九八五年工程建设国家标准规范编制、修订计划的通知》,由上海市建委会同有关部门共同修订的《室外排水设计规范》TJ14/74(试行)已修订完毕,并已经有关部门会审。
现批准修订后的《室外排水设计规范》GBJ14/87为国家标准,自一九八七年十二月一日起施行。
原《室外排水设计规范》TJ14/74(试行)自一九八七年十二月一日起废除。
本规范由上海市建委管理,具体解释工作由上海市政工程设计院负责。
出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。
国家计划委员会一九八七年四月二十八日修订说明本规范是根据原国家基本建设委员会(81)建设字第546号通知,由上海市建设委员会负责主编,具体由上海市政工程设计院会同设计、大专院校等有关单位,对《室外排水设计规范》TJ14/74(试行)修订而成。
原规范自一九七四年试行以来,规范管理组按统一计划,组织全国有关单位开展科研协作,进行了调查研究和必要的科学试验研究工作。
室外给水设计规范新版

室外给水设计规范新版首先,新版室外给水设计规范应注重环保和节能。
在选择给水设备和材料时,应优先选择符合环保要求的产品。
例如,应选用节水型喷头、太阳能加热器等设备,减少水的浪费和能源的消耗。
此外,应合理规划室外给水系统的布局,减少管道的长度和弯曲,以减少水压损失和能量消耗。
其次,新版室外给水设计规范应强调安全性。
室外给水系统应符合相关的安全标准和规定,并进行必要的安全评估和检测。
例如,给水管道应具备足够的承压能力,以防止爆裂事故的发生。
同时,应设置合适的防护措施,以防止外部因素对室外给水系统的损害,如设置防冻装置和防雷装置等。
此外,应定期对室外给水系统进行巡检和维护,及时发现并解决潜在的安全隐患。
第三,新版室外给水设计规范应注重系统的可靠性和稳定性。
室外给水系统应经过严格的设计和计算,以确保系统能够正常运行,并能满足用户的需求。
例如,应根据实际情况合理确定给水管道的尺寸和材料,以保证供水的流量和压力。
同时,应进行系统的水力计算和模拟,以验证系统的可靠性和稳定性。
此外,在设计过程中,应考虑到系统的可扩展性和可维护性,以方便今后的改造和维修。
最后,新版室外给水设计规范应注重可持续发展。
室外给水系统应与城市规划和发展相协调,以满足未来的需求。
例如,应考虑到城市的人口增长和建筑物的扩展,合理规划给水管道的容量和覆盖范围。
同时,应优先选用可再生能源和可回收材料,以减少资源的消耗和环境的污染。
此外,在室外给水系统的运行过程中,应加强水资源的管理和节约意识的培养,以实现可持续利用。
总之,室外给水设计规范新版应注重环保和节能、安全性、可靠性和稳定性,以及可持续发展。
通过遵循这些准则和标准,能够确保室外给水系统的安全、高效运行,为人们的生产和生活提供可靠的供水保障。
同时,需要与时俱进,不断更新和完善室外给水设计规范,以适应社会的发展和需求的变化。
新版室外给水设计标准

新版室外给水设计标准
一、饮用水水质指标及限值要求
为了保障室外给水的卫生安全,本标准规定了饮用水的水质指标及限值要求,具体如下:
1. 色度:≤15度;
2. 浑浊度:≤1NTU;
3. 嗅和味:无异嗅、异味;
4. 肉眼可见物:无;
5. pH值:
6.5~8.5;
6. 总硬度(以CaCO3计):≤450mg/L;
7. 铝:≤0.2mg/L;
8. 铁:≤0.3mg/L;
9. 锰:≤0.1mg/L;
10. 铜:≤1.0mg/L;
11. 锌:≤1.0mg/L;
12. 氯化物:≤250mg/L;
13. 硫酸盐:≤250mg/L;
14. 溶解性总固体:≤1000mg/L;
15. 总大肠菌群:≤3个/L。
二、给水处理工艺与构筑物要求
本标准规定了给水处理工艺与构筑物的要求,具体如下:
1. 给水处理工艺应根据原水水质、供水水质指标及处理要求确定,
主要包括混合、絮凝、沉淀、过滤及消毒等工艺环节;
2. 给水处理构筑物应符合相关规定,如沉淀池、滤池等应采用耐腐蚀、易清洗、不易滋生细菌的材料,如钢筋混凝土、聚乙烯等;
3. 给水处理构筑物的设计应满足处理能力、出水水质、安全运行等方面的要求,并应考虑节能、环保等方面的因素。
三、给水管网设计
本标准规定了给水管网的设计要求,具体如下:
1. 给水管网应根据供水量、供水压力及服务半径等因素进行设计,以满足用户需求;
2. 给水管网的管材应根据设计压力、管径、使用环境等因素进行选择,如钢管、铸铁管、塑料管等;。
室外给水设计规范

室外给水设计规范
室外给水设计是指建筑物或园林绿化等室外空间的供水系统设计。
室外给水系统设计需要考虑供水管网、水源、水质、消防水源等方面的规范。
以下是室外给水设计的一些规范要求。
首先,供水管网设计应满足供水压力、流量和水质要求。
根据设计要求,确定供水管网的管径、布局和设备选择。
同时,应采取合理的防冻措施,以确保供水管网在寒冷季节也能正常供水。
其次,根据供水需求和水源情况,选择合适的水源。
水源可以是自来水供水系统,也可以是地下水、河水等,需充分考虑水源质量、水量稳定性和管网输送距离等因素。
第三,室外给水设计还要考虑消防水源的规范要求。
根据相关消防设计规范,确定室外消防水池、消防栓等消防设施的位置、数量和规格。
保证消防水源的稳定供水和消防设施的正常工作。
此外,室外给水设计还应考虑防止水质污染的措施。
如在供水管网上设置过滤设备、消毒设备等,以确保给水管网的水质符合卫生标准。
另外,室外给水设计还需要根据当地的建筑规范和相关法律法规进行设计。
如消防规范、建筑设计规范等。
遵守相关规范和标准,确保室外给水系统的安全和可靠性。
总之,室外给水设计规范包括供水管网设计、水源选择、消防
水源设计、水质控制等方面的要求。
设计人员需要根据实际情况和相关规范进行设计,以确保室外给水系统的正常运行和供水质量的安全性。
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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。
2.0.4 工业企业用水 demand for industrial use工业企业生产过程和职工生活所需用的水。
2.0.5浇洒道路用水 street flushing demand, road watering对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。
2.0.6绿地用水 green beit sprinkling, green plot sprinkling对市政绿地等所需用的水。
2.0.7未预见用水量 unforeseen demand给水系统设计中,对难于预测的各项因素而准备的水量。
2.0.8自用水量 water consumption in water works水厂内部生产工艺过程和其它用途所需用的水量。
2.0.9消防用水 fire demand扑灭火灾所需用水。
2.0.10管网漏损水量 Leakage水在输配过程中漏失的水量。
2.0.11日变化系数 daily variation coefficient最高日供水量与平均日供水量的比值。
2.0.12时变化系数 hourly variation coefficient最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。
2.0.13 最小服务水头 minimum service head配水管网在用户接管点处应维持的最小水头。
2.0.14取水构筑物 intake structure取集原水而设置的各种构筑物的总称2.0.15管井 deep well,drilled well井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。
2.0.16大口井 dug well,open well由人工开挖或沉井法施工,设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物。
2.0.17渗渠 infiltration gallery壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠。
2.0.18泉室 spring chamber集取泉不的构筑物。
2.0.19反滤层 inverted layer在大口径或渗渠进水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砂砾层。
2.0.20岸边式取水构筑物 riverside intake structure直接从江河岸边取水的构筑物,一般由进水间、泵房两部分组成。
2.0.21河床式取水构筑物 riverbed intake structure利用进水管将取水头部伸入江河中取水的构筑物,一般由取水头部、进水管(自流管或虹吸管)、进水间(或集水井)和泵房组成。
2.0.22取水头部 intake head为河床式取水构筑物的进水部分。
2.0.23进水间 intake chamber连接进水(进水管或进水孔)与吸水、并设有格栅或格网的构筑物。
2.0.24前池 suction intank canal联结进水管渠和吸水池(井),使进水水流均匀进入吸水池(井)的构筑物。
2.0.25进水流通 inflow runner为改善大型水泵吸水条件而设置的联结吸水池与水泵吸入口的水流通道。
2.0.26自灌充水 self-prming将水泵设于最低吸水位标高以下,启动时水靠重力充水泵体的引水方式。
2.0.27水锤压力 surge pressure管道系统由于水流状态(流速)突然变化而产生的瞬时压力。
2.0.28 水头损失 head loss水通过管(渠)、设备、构筑物等引起的能耗。
2.0.29 输水管(渠) delivery pipe从水源到水厂(原水输水)或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网(净水输水的管(渠))。
2.0.30 配水管网 distribution system, pipe system将水送到分配管网以至用户的管系。
2.0.31 环状管网 loop pipe network配水管网的一种布置形式,管道纵横相互接通,形成环状。
2.0.32 枝状管网 branch system配水管网的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状。
2.0.33转输流量 flow feeding the reservoir in network水厂设在配水管网中的调节构筑物输送的水量。
2.0.34 支墩 buttress anchorage为防止管内水压引起的水管配件接头移位而造成漏水,需在水管干管的受压部位砌筑的礅座。
2.0.35 埋设深度(覆土深度) buried depth埋地管道管顶至地表面的垂直距离。
2.0.36 管道防腐 corrosion preventive of pipes为减缓或防止钢管、铸铁管等在内外介质的化学、电化学作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质的措施。
2.0.37水处理 water treatment对水源水或不符合用水水质要求的水,采用物理、化学、生物等方法改善水质的过程。
2.0.38水处理(净水)构筑物 water treatment structure以完成水处理为主要目的的构筑物的总称。
2.0.39原水 raw water由水源地取来进行水处理的原料水。
2.0.40预处理 pre-treatment在常规的混凝、沉淀、过滤、消毒等工艺前所设置的处理工序。
2.0.41生物预处理biological pre-treatment主要利用生物作用,以去除原水中氨氮、异嗅、有机微污染物等的净水过程。
2.0.42预沉 pre-sedimentation原水泥沙颗粒较大或浓度较高时,在进行凝聚沉淀前设置的处理工序。
2.0.43预氧化pre-oxidation在常规的混凝工序前,投加氧化剂,用以去除原水中的有机微污染物、嗅味,或起助凝作用的净水工序。
2.0.44粉末活性炭吸附 powdered activated carbon adsorption投加粉末活性炭,用以吸附溶解性物质和改善嗅、味的净水工序。
2.0.45 混凝剂 coagulant为使胶体失去稳定性和脱稳胶体相互聚集所投加的药剂统称。
2.0.46 助凝剂 coagulant aid在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮凝效果,另投加的辅助药剂。
2.0.47 药剂固定储备量 standby reserve of chemical为考虑非正常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置的在一般情况下不准动用的储备量。
2.0.48 药剂周转储备量 current reserve of chemical考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量。
2.0.49混合 mixing使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好的凝聚反应条件的过程。
2.0.50机械混合 mechanical mixing水体通过机械提供能量,改变水体流态,以达到混合目的和过程。
2.0.51水力混合 hydraulic mixing消耗水体自身能量,通过流态变化以达到混合目的的过程。
2.0.52絮凝 flocculation完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程。
2.0.53隔板絮凝池 spacer flocculating tank水流以一定流速在隔板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。
2.0.54机械絮凝池 machanical flocculating tank通过机械带动叶片而使液体搅动以完成絮凝的构筑物。
2.0.55折板絮凝池 folded-plate flocculating tank水流以一定流速在折板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。
2.0.56栅条(网格)絮凝池 grid flocculating tank在沿流程一定距离的过水断面中设置栅条或网格,通过栅条或网格的能量消耗完成絮凝过程的构筑物。
2.0.57沉淀 sedimentation利用重力沉降作用去除去水中杂物的过程。
2.0.58自然沉淀 plain sedimenfation不加注混凝剂的沉淀过程。
2.0.59凝聚沉淀 coagulation sedimentation加注混凝剂的沉淀过程。
2.0.60平流沉淀池 horizontal flow sedimentation tank水沿水平方向流动的沉淀池。
2.0.61异向流斜管(斜板)沉淀池 tube (plate) settler池内设置斜管(斜板),水自下而上经斜管(斜板)进行沉淀,沉泥沿斜管(斜板)向下滑动的沉淀池。
2.0.62侧向流斜板沉淀池 side flow lamella水流由侧向通过斜板,沉泥沿斜板滑下的斜板沉淀池。
2.0.63澄清 clarification通过与高浓度沉渣层的接触而去除水中杂物的过程。
2.0.64机械搅拌澄清池 accelerator利用机械使水提升和搅拌,促使泥渣循环,并使原水中固体杂质与已形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的构筑物。