屋面雨水设计系统的计算原理

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压力流(虹吸式)雨水排水系统的原理及安装分析

压力流(虹吸式)雨水排水系统的原理及安装分析

压力流(虹吸式)雨水排水系统的原理及安装分析摘要:随着建筑行业的迅速发展,压力流(虹吸式)雨水排水系统也到了更加广泛的应用。

本文就对此系统的工作原理、安装等进行了详细的分析,希望相关人士借鉴。

关键词:压力流(虹吸式);雨水排水系统;原理;安装随着社会经济的发展,建筑行业得到了更大的发展空间,大型建筑更加频繁的出现在了人们的眼前,随之出现的还有大面积屋面雨水的排放。

由于普通的PVC管已经满足不了水量的排放要求,这也给大面积屋面排水造成了极大的影响。

要想将大面积屋面上的水量及时排出,则需要设置更多的雨水管道,这不但占用了建筑内部的空间,还对建筑的美观性造成了影响。

将压力流(虹吸式)雨水排水系统应用在其中,便能很好的解决上述的各种问题。

1、压力流(虹吸式)雨水排水系统的运行原理压力流(虹吸式)雨水排水系统的组成包括:虹吸式雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、埋地管、出户管。

压力流(虹吸式)雨水排水系统其原理是对进入雨水斗的水流量进行控制,同时对水流的流态进行调节,在减少旋涡的同时,减少雨水进入排水系统时带入的空气量,进而保证系统中排水管道呈现在满流的状态。

从雨水斗连接管以下,管道内的压力为负压,当雨水连续流过雨水悬吊管时,在转入雨水立管的过程中,会出现跌落,此时也就是充分的利用了屋面的高度和雨水的重力势能,进而形成虹吸作用,此时悬吊管与立管交叉点处的管道内的负压达到最大值,处在屋面的雨水就会管道内的负压所抽吸,以满流状态,用较高的流速将雨水快速的排泄出来,然后悬吊管与立管交叉点处的管道内的负压逐渐减小,直到消失,当管道内的压力为0时,其内部水流的状态就会转变为重力流。

要注意,在降雨的过程中,压力流(虹吸式)雨水排水系统管道内的压力、水流的状态等并不是静止不变的,其均会随着降雨量的大小而发生着变化,在降雨的初期,雨量较小,此时悬吊管内所存在的是一种自由表面的波浪流,而渐渐的随着降雨量的增加,悬吊管内的波浪流会逐渐变为脉动流,使管内出现满管气泡流,一直到出现单相流,满管气泡流才会消失。

涨知识,给水排水-虹吸雨水排水原理

涨知识,给水排水-虹吸雨水排水原理

涨学问,给水排水|虹吸雨水排水原理形成原理:利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到肯定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水快速排掉。

实现:基于形成原理,利用“伯努利”方程,经过缜密计算,有效掌控和平衡管道内雨水的流速、压力,使得雨水管道在短时间内达到满管流状态(即虹吸状态),快速将雨水排出室外。

一、虹吸排水系统原理虹吸屋面雨水排放系统采纳特别设计的雨水斗,使雨水在很浅的天沟水深下,即可在管道中形成满流状态。

利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中造成局部真空,使雨水斗及水平管内的水流获得附加的压力而形成虹吸现象。

利用虹吸作用,极大地加速水在排水管内的流速,快速排放屋面雨水。

二、虹吸排水系统构成虹吸式屋面雨水排水系统由防漩涡雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、埋地管、雨水出户管、45度弯头、偏心异径短束节、Y型顺水三通以及一些辅料构成(管道设计必需充足当地国家规范并能防范正、负压力的管道系统均可用于虹吸系统排水管道。

比如ABS、PVC、HDPE、PP、铜管、钢管和铸铁管都大量成功地用于UV系统)。

三、虹吸排水系统演示降雨初期,雨量一般较小,悬吊管内是一有自由液面的波浪流→→随着降雨量的加添,管内渐渐呈现脉动流,拔拉流→→降雨量再增大,系统显现间歇式虹吸现象,显现满管气泡流和满管汽水混合流,并渐渐趋于稳定→→降雨量进一步增大,系统达到设计状态,显现水的单向流状态,稳定且全面的系统虹吸形成;实在形成的图如下:↓↓↓↓↓↓四、虹吸排水系统的优势传统重力排水系统:横管需要肯定坡度立管较多,影响美观管道和配件使用量大,使用寿命较短大范围的地面开挖工作,现场施工量大,后期装修费用较高。

虹吸雨水排放系统:横管不需要坡度、管径较小,便于建筑处理、削减立管和雨水斗数量、系统寿命长、最小的地面开挖工作,雨水井少、施工简单快捷、可节省大量装修费用。

五、虹吸排水与重力排水的比较传统重力式雨水排放系统是利用雨水本身重力作用,由屋面雨水斗需经过排水系统自流排放。

屋面排水与坡度设计

屋面排水与坡度设计

屋面排水与坡度设计一、屋面排水原理屋面排水原理是基于重力作用,将雨水从屋面引导到下水道系统中,防止水在屋面上积聚和渗入建筑物内部。

优良的屋面排水能快速排除雨水,减少水力冲击和建筑物的腐蚀,确保建筑物的安全和耐久性。

二、屋面坡度设计屋面坡度设计是为了使雨水能够顺利流向排水口,而不积聚在屋面上。

根据不同的屋面类型和降雨情况,屋面坡度的设计也有所不同。

1.平屋面坡度设计平屋面是指无明显坡度的屋面,一般采用平均坡度或局部坡度。

平均坡度是整个屋面的坡度相对均匀,适用于长期降雨较少的地区。

局部坡度是指屋面上的部分区域设置较大的坡度,适用于降雨较多的地区。

均匀分布和合理布局的坡度可以使雨水顺利排放,避免水在屋顶上积聚。

2.斜屋面坡度设计斜屋面是指具有明显坡度的屋面,一般采用单坡面、多坡面或屋面组合坡面设计。

单坡面是指整个屋面呈单一坡度,适用于斜坡屋面设计。

多坡面是指屋面分为多个坡面,适用于透水屋面设计。

屋面组合坡面设计是指将单坡面和多坡面结合起来,适用于不同功能区域的屋面设计。

斜屋面坡度设计的目的是将雨水迅速引导到下水道,避免水在屋面上滞留和渗入。

三、屋面排水设计方法屋面排水设计主要依据屋面面积、降雨量和设计排水能力,采用计算和经验法进行。

1.计算法计算法是根据屋面面积和降雨量确定设计排水能力,并计算出所需的排水设施(如天沟、落水管等)的尺寸和数量。

计算方法一般包括瞬时排水法和径流系数法。

瞬时排水法是根据降雨瞬时强度和屋面面积计算出单位时间内的排水量,从而确定排水设施的尺寸。

径流系数法是将降雨过程简化为径流过程,通过调整径流系数确定设计排水能力。

2.经验法经验法是根据实际经验和统计数据,结合当地气候和降雨情况,确定屋面排水的合理设计。

经验法一般适用于简单的建筑物和非重要的区域,可以根据当地的规范和标准来进行设计。

四、屋面排水设计注意事项在屋面排水设计中,需要注意以下几点:1.了解当地的气候和降雨情况,合理选择设计降雨量和排水能力。

虹吸式与重力流排水区别

虹吸式与重力流排水区别

虹吸式与重力流排水区别虹吸式屋顶雨水系统的原理就是依靠特殊的雨水斗的设计,实行汽水分离,从而使雨水立管中为満流状态,当立管中的水达到一定的容量时,虹吸作用就产生了。

在降雨过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以令人惊奇的快速排除屋顶上的雨水。

虹吸系统简介1.1 虹吸式屋面排水系统的特点虹吸式排水系统在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。

随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。

屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。

1.2 虹吸式与重力式与面雨水排放系统的区别虹吸式屋面雨水排放系统系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。

同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。

而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于0.005。

虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,也即排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。

虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。

因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。

目前该系统在国内应用刚刚开始,而在国际上该系统已有近二十年的应用历史,涉及建筑有航站楼(法国戴高乐机场航站楼、香港新机场航站楼、瑞士苏黎世机场航站楼)、展览馆(香港会展中心)、体育场(丹麦哥本哈根足球场、澳大利亚悉尼体育场)、工业厂房(奥地利克莱斯勒汽车厂、法国雪铁龙汽车厂)、商业中心、停车场、货运仓库、办公大楼等等。

金属屋面雨水排水系统设计分析

金属屋面雨水排水系统设计分析

金属屋面雨水排水系统设计分析发布时间:2021-06-30T04:01:39.663Z 来源:《防护工程》2021年5期作者:徐伟[导读] 在我国建筑工程建设工程中,随着城市的快速发展,大型公共建筑在功能上和造型上多样化发展,给建筑工程设计和施工带来更多要求,为了适应建筑使用功能和个性化造型要求,大型体育场馆、航站楼、火车站等多采用钢结构金属屋面,使得屋面雨水系统设计更加复杂。

本文对比常用的雨水系统的适用情况,对金属屋面雨水系统设计进行分析。

徐伟悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司摘要:在我国建筑工程建设工程中,随着城市的快速发展,大型公共建筑在功能上和造型上多样化发展,给建筑工程设计和施工带来更多要求,为了适应建筑使用功能和个性化造型要求,大型体育场馆、航站楼、火车站等多采用钢结构金属屋面,使得屋面雨水系统设计更加复杂。

本文对比常用的雨水系统的适用情况,对金属屋面雨水系统设计进行分析。

关键词:建筑;虹吸雨水系统;87雨水系统;金属屋面;溢流;0 引言在我国建筑工程设计的不断发展和使用问题的处理过程中,当前金属屋面雨水排水系统设计标准也在不断的进行优化和完善,相关的雨水设计方式也在不断发生变化。

作为影响建筑工程正使用的雨水系统,一方面关系到建筑的正常使用,主要包括管道的设置位置是否影响建筑功能、管道噪音对感官的影响;另一方面合理的雨水系统设计是后期建筑工程正常使用和结构安全的重要保障,特别是关系到漏水、防水等实际多发质量问题及屋面积水造成钢结构垮塌等重大安全隐患问题。

设计质量直接对施工质量和使用效果产生巨大的作用,应当在设计阶段做好系统方案对比,抓住设计的重点,加强管理控制,实现有效的雨水系统设计。

1 作用和意义大型公共建筑金属屋面雨水排水不畅已经成为影响建筑使用和威胁钢结构安全的重要因素,目前有许多重要公共建筑出现暴雨天气屋面漏雨现象,并有多个建筑在极端天气由于屋面积水造成屋顶钢结构垮塌。

为了保证屋面雨天不漏雨,极端天气结构安全可靠,需要从工程设计入手,对比分析建筑造型及构造,与建筑及屋面设计充分配合,选用合理的雨水系统,可极大的降低建筑的安全风险,保障建筑的安全使用。

虹吸屋面雨水排放工作原理

虹吸屋面雨水排放工作原理

虹吸屋面雨水排放工作原理
虹吸排水之式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。

虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。

雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。

采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。

所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。

虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。

雨水收集系统工作原理

雨水收集系统工作原理雨水收集系统是一种利用自然降水资源,将雨水收集、处理、储存和利用的系统。

该系统能够帮助解决水资源短缺问题,减轻城市排水压力,并实现可持续发展。

一、雨水收集系统的组成雨水收集系统主要由下述组成部分构成:1. 雨水收集面:可采用建筑物的屋面、道路、停车场等作为雨水收集面。

这些表面接收到的雨水会被收集到雨水收集系统中。

2. 雨水收集系统:包括雨水管道、过滤设备、沉积池和储水设施等。

雨水从收集面流入管道,通过过滤设备去除悬浮物和杂质,然后进入沉积池沉淀,最终储存在储水设施中。

3. 水处理设备:根据实际需要,雨水收集系统可能还需要配备水处理设备,如杀菌装置、净化装置等。

这些设备可用于去除雨水中的细菌和其他污染物,确保收集到的雨水达到可重复使用的水质标准。

4. 配水系统:收集到的雨水经过处理后,可以用于冲洗卫生间、浇灌花草、冷却设备等。

为了确保合理利用雨水,配水系统需要根据实际需求进行规划和设计。

二、雨水收集系统的工作原理雨水收集系统的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 收集:雨水从建筑物的屋面、道路等收集面流下,通过铺设的排水管道进入雨水收集系统中。

收集面的面积和排水管道的设计决定了系统能够收集到的雨水量。

2. 过滤:在进入储水设施之前,雨水需要经过过滤设备进行初步处理。

过滤设备可以去除雨水中的大颗粒悬浮物和杂质,保证收集到的雨水质量较好。

3. 沉淀:经过过滤后的雨水进入沉积池,通过重力作用,沉淀池中的泥沙、石块等杂质沉降到池底。

沉积池可以进一步提高雨水的质量,确保储存的雨水清澈透明。

4. 储存:沉淀后的雨水进入储水设施中进行储存。

储水设施可以是地下水箱、水塔等,根据实际需求和空间条件进行选择。

储存的雨水可以提供给需要用水的系统和设备。

5. 水处理:根据实际需求,雨水收集系统可能还需要进行水处理。

水处理设备可以去除雨水中的细菌、病毒和其他污染物,确保雨水的卫生和安全性。

6. 利用:经过处理的雨水可以用于各种用途,如冲洗卫生间、灌溉植物、冷却设备等。

第四章建筑雨水排水系统.


检查井内接管方式
135º
管顶平接,且平面上水流转角不小于1350
k
三、内排水系统中的水气
流动物理现象
1、单斗雨水系统
1)雨水斗及连接管
P
随着降雨历时的延长,
掺气量雨比水斗K、泄管流内量负Qy压与P斗、前时水间深t等h、h
诸参数的关系如图。
hL1 A
3阶段:初始阶段
过渡阶段
t
饱和阶段
tB
tA
QLj
(4 5)(4 7)
(4 4)
R 水力半径,悬吊管按充 满度h / D 0.8计算, 横干管按满流计算,天 沟按实计算;
I 水力坡度,天沟和重力流管按敷设坡度计算,要 求天沟坡度I ≮ 0.003,金属管≮ 0.01,塑料管≮ 0.005
重力半有压流的水力坡度与横管两端管内压力
溢流设施的主要功能是雨水系统事故排水和超量雨水排 除。溢流口、溢流堰、溢流管系。
一般建筑屋面雨水排水工程与溢流设施的总的排水能力不 小于10年重现期的雨水量。 重要公建、高层建筑屋面雨水排水工程与溢流设施的总的 排水能力不小于50年重现期的雨水量。
溢流排水不得危害建筑设施及行人安全
3
Q mb 2g h 2 (L / s)
Q d 2 2g(H P)
4
雨水斗出水口流量系数,取0.95; d 雨水斗出水口内径, m;
H 雨水斗前水面至雨水斗出口处的高差, m; P 排水管中负压,m
雨水斗泄流量查表4-4,4-5
②天沟排水、横管排水
天沟按明渠均匀流
横管近似按圆管均匀流


1
2
R3

I
1 2
n

虹吸排水原理和技术交底

虹吸雨水斗原理虹吸式屋面雨水排水系统是利用建筑物与地面的高差所产生的水头,经过准确的计算来调节管道的配置,以平衡管网的压力及流速,在设计状态下管道中充满水而产生虹吸并快速排放雨水的系统,其实质是一种多斗压力流雨水排水系统,其基本水力学原理为伯努里方程。

该系统主要工作原理是依靠独特的雨水斗设计,在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力流排水系统相同。

随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态并利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。

屋面雨水则在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外虹吸原理虹吸原理:虹吸现象是液态分子间引力与位能差所造成的,即利用水柱压力差,使水上升后再流到低处.由於管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相同的高度,水就会停止流动.利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出.原理概括:由于压强差在起作用。

当弯管两侧中同一液面的压强不同时,管中的水(或其它液体)就会向着压强较小的一侧流动。

利用虹吸原理必须满足三个条件:1、管内先装满液体2、管的最高点距上容器的水面高度不得高于大气压支持的水柱高度。

3、出水口比上容器的水面必须低。

这样使得出水口液片受到向下的的压强(大气压加水的压强)大于向上的大气压。

保证水的流出。

技术、安全交底记录施工单位:永济电气建筑安装有限责任公司2010年11月7日编号:表C2—2技术、安全交底记录表C2—2技术、安全交底记录表C2—2技术、安全交底记录施工单位:永济电气建筑安装有限责任公司2010年10月7日编号:。

虹吸式屋面排水原理

虹吸式屋面排水原理屋面排水是建筑设计中重要的环节之一,它直接关系到建筑物的安全和使用寿命。

虹吸式屋面排水是一种常见且有效的排水方法,它利用虹吸原理将雨水从屋面迅速排出,避免积水对建筑物造成损害。

虹吸式屋面排水的原理很简单,它依靠两个关键因素:重力和气压差。

首先,屋面上的雨水通过排水管道流入下水道。

然后,在排水管道中形成一股下降流,这是由于排水管道中的水压较高,同时也受到重力的作用。

当下降流到达下水道的低点时,水流中形成了一个负压区域。

接下来,由于大气压力作用下,下水道中的空气会进入这个负压区域,形成一股上升流。

这个上升流会带动下降流中的水一起向上移动,形成虹吸效应。

最终,雨水会被迅速排出屋面,实现快速排水的目的。

虹吸式屋面排水具有以下几个优点。

首先,它能够高效地排除屋面上的雨水,避免雨水积聚导致的漏水问题。

其次,虹吸式屋面排水能够减少排水管道的数量和长度,节省了施工成本。

此外,虹吸式排水还能够减少管道阻力,提高排水效率。

最重要的是,虹吸式排水不需要外部能源,完全依靠自然力实现排水,节能环保。

然而,虹吸式屋面排水也存在一些问题需要注意。

首先,排水管道的设计和施工需要符合一定的标准,否则可能会影响排水效果。

其次,虹吸式排水的效果受到管道长度、管道直径、水流速度等因素的影响,需要根据具体情况进行合理设计。

此外,排水管道的维护也非常重要,定期清理和检查排水管道,及时修复漏损等问题,以确保排水系统的正常运行。

虹吸式屋面排水是一种简单而有效的排水方法,它利用虹吸原理将屋面上的雨水迅速排出,避免积水对建筑物造成损害。

虽然虹吸式排水存在一些问题,但只要合理设计和维护,它能够为建筑物提供可靠的排水系统。

在今后的建筑设计中,我们应该充分考虑虹吸式排水的优势和特点,选择适合的排水方案,确保建筑物的安全和可持续发展。

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屋面雨水设计系统的计算原理
1.1.1 雨水设计流量计算(所有计算公式见:CECS183:2005 虹吸式屋面雨水排水
系统技术规程/bbs/viewthread.php?tid=874)
暴雨强度计算:屋面雨水计算固定按照5min降雨历时的暴雨强度。

软件内部的计算中,暴
雨强度的单位为 mm/min。

雨水量计算: Qr=K1*(Fw*I/60)
Qr:屋面雨水流量(L/s)
Fw:屋面汇水面积(m2)
K1:考虑屋面蓄积能力的系数。

1.0~2.0之间。

平屋面(坡度<2.5%)1.0,斜屋面(坡
度>2.5%)1.5~2.0。

I:暴雨强度(mm/min)。

1.1.2 雨水斗的选择
根据3.7.1的方式计算雨水斗承担汇水区域的雨水设计流量,然后,根据雨水斗的额定
排水流量选择雨水斗。

1.1.3 连接管直径确定
重力流雨水排水系统:连接管直径取与雨水斗相同的直径。

压力流雨水排水系统:连接管直径取与雨水斗相同的直径。

对于压力流系统,还需要计算管
内的流速、水力坡降和管道水头损失。

1.1.4 悬吊管计算
重力流系统:悬吊管按照非满流计算,最大充满度0.8,流速不小于0.75m/s。

压力流系统:悬吊管按照满流,悬吊管流速不宜小于1m/s,水头损失不得大于80KPa。

对于压力流系统,还需要计算管内的流速、水力坡降和管道水头损失。

1.1.5 立管计算
重力流系统:立管的选择按照查表的方式选取。

立管和过流能力的对应关系详见《建筑给水
排水工程学》P322页表5.6-6。

压力流系统:压力流系统立管流速不宜小于2.2m/s并不宜大于10m/s。

立管管径按计算确
定,可以小于悬吊管直径。

1.1.6 过渡管计算
重力流系统:过渡管按照满流计算,管内流速不宜小于0.75m/s。

压力流系统:过渡管按照满流计算,管内流速不宜大于2.5m/s。

对于压力流系统,还需要
计算管内的流速、水力坡降和管道水头损失。

1.1.7 压力排水系统的其它计算因素
悬吊管高度小于1m的校核:用于校核是否能够形成有效的虹吸。

校核公式如下。

QA>1.1QA,min
QA=Qr*SQRT(Dhx/Dhver)
QA---在系统中形成虹吸的最小流量(L/s)。

QA,min---在单斗、单立管系统(立管高度大于4米)中形成虹吸的最小流量(L/s)。

Qr---设计雨水排水流量(L/s)。

Dhx---雨水斗顶面至排出管过渡段的几何高差(m)。

Dhver---雨水斗顶面至悬吊管管中心的几何高差(m)。

QA,min由生产厂家提供,下图是德国标准《虹吸式屋面雨水排水系统》VDI3806,如果
没有厂家数据,可以作为参考。

多斗系统各雨水斗至系统过渡段的水头损失最大误差:应小于10KPa(建筑给排水规范为
5Ka)。

具体应小于的数值按下式计算。

系统最大负压计算:不应低于-90KPa。

悬吊管处的压力按照下式计算.管道沿程水力坡降值计算:按照Darcy-Weisbach公式计算(常说的柯列-勃洛克公式).
管道局部水头损失计算:可以根据管件当量长度和管件局部损失系数两种方式计算。

按照局部损失系数时,单个管件的水头损失为 Z=ξ*V2/(2*g)
按照当量管长时,将管长累加到下一段管长中计算。

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