雨水利用计算

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降雨量径流量计算公式

降雨量径流量计算公式

降雨量径流量计算公式降雨量和径流量可是个挺有意思的话题,咱们先来说说降雨量。

降雨量呢,简单说就是在一定时间内落到地面上的雨水的深度。

这就好比天上像是有个巨大的水龙头,哗啦啦地往下倒水,而我们要算一算到底倒了多少水到地上。

那径流量又是啥呢?它指的是在一定时段内通过河流某一断面的水量。

比如说一条河,在一段时间内流过的水的多少就是径流量。

要计算降雨量,常用的公式是:降雨量(mm)= 雨量筒中雨水的深度(mm)。

听起来好像挺简单,但实际测量可没那么容易。

想象一下,下雨天,我们拿着雨量筒放在外面,眼巴巴地等着雨水落进去。

有时候风一吹,雨水可能就飘到别的地方去了,或者雨量筒放的位置不太对,得到的数据就不准确啦。

再来说说径流量的计算。

常见的公式有:径流量 = 过水断面面积 ×流速 ×时间。

这就像是在算一条河在一段时间内运输了多少“货物”(水)。

不过要准确测量过水断面面积和流速也不是一件轻松的事儿。

我记得有一次,我们去一个小山区考察水情。

那天下着小雨,我们带着各种测量工具,想要弄清楚当地的降雨量和径流量。

我们把雨量筒小心翼翼地放在空旷的地方,还得时刻盯着,怕有什么东西干扰了测量。

到了测量河流径流量的时候,更是费了好大的劲。

有人拿着流速仪在河边小心翼翼地测量,生怕一不小心掉进水里,还有人在计算过水断面面积,忙得不亦乐乎。

经过一番努力,我们终于得到了数据。

可是在计算的时候发现,因为一些小小的误差,结果和预期的不太一样。

这让我们深刻体会到,哪怕是一点点的偏差,在计算降雨量和径流量时都可能带来很大的影响。

在实际应用中,降雨量和径流量的计算可重要啦。

比如说在水利工程设计中,要根据降雨量来规划水库的容量,要是算少了,水库可能装不下雨水,造成洪涝灾害;算多了,又浪费资源。

径流量的计算能帮助我们了解河流的水情,合理安排水资源的利用。

而且,对于城市的排水系统设计,降雨量的计算也是关键。

要是算少了,下大雨的时候,街道可能就变成“小河”啦,给大家的出行带来很大的不便。

虹吸雨水计算

虹吸雨水计算

虹吸雨水计算虹吸雨水计算【篇一:虹吸雨水系统管径粗算表】【篇二:虹吸雨水计算书】虹吸雨水计算书计算原理参考《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(gb50400-2006)一、基本参数:管材:hdpe 温度:10℃二、基本计算公式:1、暴雨强度公式:q=167a(1+clgp)n(t+b)2、雨水设计流量公式:f -- 汇水面积(hm2)1 hm2 = 10000平方米 3、管道沿程阻力公式: lv2d2gg -- 重力加速度(m/s2)取 9.81 4、阻力系数:式中:△ -- 管壁绝对粗糙度(mm),由管材生产厂提供 re -- 雷诺数5、局部阻力损失:2hj=∑t5vx式中:hj--局部阻力损失(mbar)1mbar=100pa=0.1kpa t -- 局部阻力系数 vx -- 管道某一x断面处流速(m/s)6、总阻力损失h总=hf+hj7、管道某一x断面处的压力:2px?98.1?hx?5vx??zx?2式中: px -- 管道某一x断面处的压力(mbar)1mbar=100pa=0.1kpa hx -- 雨水斗顶面至计算断面的高度差(m)vx -- 管道某一x断面处流速(m/s)∑zx-2 -- 断面处对应最远雨水斗至计算断面的总阻力损失之和(mbar)8、压力余量计算公式:pr?98.1h?5v12??z式中:△pr -- 压力余量(mbar)1mbar=100pa=0.1kpa h--雨水斗顶面与排水管出口的几何高差(m) v1 -- 排水管出口的管道流速(m/s)∑z -- 最远雨水斗至排水口处的总阻力损失之和(mbar)9、流速 v=4q2式中:v -- 流速(m/s)q -- 管段流量(l/s)d -- 管道的计算内径(m)三、计算结果:管道最大负压值: -81.37 kpa 压力余量:20.3 kpa四、虹吸雨水水力计算表:【篇三:虹吸排水材料量计算公式】1. 方钢(m):(6m/根)横长/62. 方钢连接件(个):=方钢根数-13. 骑卡(个):每2m一个 =方钢长度/24. m10内膨胀(个):=骑卡数量(可适当上调)5. m10螺纹杆:(3m/根):骑卡数量*1.5m(与墙壁间长度)/36. 管卡(个):间距为管道直径的10倍。

雨水回用计算

雨水回用计算

雨水回用计算【篇一:雨水处理回用设计方案】杭州万科良渚白鹭郡南二期b块雨水处理回用工程初步方案上海中房建筑设计有限公司二〇一二年十二月1 工程概况杭州万科良渚白鹭郡南二期b块项目拟采用屋面雨水作为回用水水源,收集范围为小区5#-25#房的屋面雨水。

屋面雨水经雨水弃流井、储水池、雨水过滤系统等处理后,供小区绿化浇灌及道路浇洒之用。

表1 主要经济技术指标本单位受业主委托,提供雨水方案设计,以供各方决策参考。

2 设计水量、水质2.1 绿化用水量绿化面积为20216 ㎡本项目绿化浇洒日用水量=20216x0.002=40.4 m32.2 道路浇洒用水量道路面积为26297 ㎡本项目绿化浇洒日用水量=26297x0.002=52.6 m32.3 雨水收集利用的总体规划及计算数据根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》的规定:雨水储存设施的有效储存容积不宜小于集水面重现期1—2 年的日雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量。

本方案取设计重现期为1 年。

统计浙江省52 年降雨数据得杭州市年均降雨量1431.1mm,年均降雨次数为150 次。

根据设计日可用降雨量计算储水池容积按照1 年一遇的降雨重现期计算,根据《民用建筑节水设计标准》gb50555-2010计算年雨水下垫面可收集雨水量为:wya=(0.6~0.7)?10?cha f式中:hawya——年雨水收集量,m3;——常年降雨厚度, 1431.1mm;f ——汇水面积,h㎡:0.6-0.7 ——除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外的可回用系数。

项目区域内屋顶年降雨共收集雨水量为wyawya:生活用水节水用水量见附表一:年收集雨水量14329.6m3123554.3?10%=12355.4m3年均降雨次数150次,每次可收集雨水平均量为95.5 m3,根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》gb50400-2006要求“雨水可回用水量宜按雨水收集水量的90%-95%计”,则可用水量按95%计,可得可用每次降雨雨水量为90.7 m3最高日降雨厚度189.3mm:wy=10?chy f=10?0.9?189.3?1.58936?2707.79m3雨水回用系统日用水量=52.6+40.4=93m30.4wy ,所以雨水集水池容积=3?93=279m3。

汇水面积计算雨水水量

汇水面积计算雨水水量

汇水面积计算雨水水量
一、根据你所处的地区汇水面积计算雨水水量。

二、根据你的地面种类确定径流系数,路面越不易向地下渗水系数越大,比如混凝土路面一般为0.85~0.95。

反之,系数越小,比如绿地一般为0.1~0.2。

三、然后你便可以计算雨水量了。

雨水水量=汇水面积×设计暴雨强度×径流系数。

1、因为有的地方降雨量相当少,甚至多年不降雨,2113用毫米才能方便统一测量计算。

也可以说是国际惯例吧。

2、气象部门把下雨下雪都叫做降水,降5261水的多少叫降水量,表示降水量的单位通常用毫米。

1毫米的降水量是指单位面积上水深1毫米。

1毫米降水落到田地里有多少呢?我们知道,每4102亩地面积是666.7平方米,因此,1毫米降水量就等于每亩地里增加0.667立方米的水。

每立方米的水是1000公斤,这样,1毫米降水量也就等于向每亩地浇了约650公斤水。

据测定,降5毫米的雨,可使旱地浸1653透3厘米~6厘米。

在气象部门发布的天气预报中,我们经常听到小雨、中雨、暴雨等专业术语,它们专之间有何区别呢?小雨是指24小时内降水量不超过10毫米的雨,小到中雨为5毫米~18毫米,中雨为10毫米~25毫米,中到大雨为18毫米~38毫米,大雨为25毫米~50毫米,大到暴雨为38毫米~
75毫米。

24小时内雨量超过属50毫米的称为暴雨,超过100毫米的称为大暴雨,超过200毫米的称为特大暴雨。

雨水排水计算

雨水排水计算

雨水排水计算
依据GB-2006 《室外排水设计规范》,雨水排水量按下
式计算
Q —雨水设计流量 ( L/s )
F —汇水面积 ( L×W )m2
q —设计暴雨强度 L/(s.hm2)
ψ —径流系数,可参考下面的表格。

注:
Q,就是区间类设计的排水沟需要承担的雨水排水量,如果需要知道每米沟体承担的排水量,就要除以设计的沟体总长度。

F、指需要排水的区间汇水面积(长度L×宽度W)。

q,当地的暴雨强度,计算时应依据设计规范取值,查查
《建筑给排水设计手册》等资料,可查找不同地区不同重现期的暴雨强度表。

ψ、径流系数,不同地面材料,径流系数不一样,具体可
参照下表取值。

地面种类径流系数绿地 0.1 各类屋面、混凝土或沥青路面及广场 0.5~0.95 大块石铺切路面及广场 0.55~0.70 沥青表面处理的碎石路面及广场 0.55~0.65 级配碎石路面及广场
0.40~0.50 干砌砖石或碎石路面及广场 0.35~0.40 非铺砌土路面 0.25
温馨提示:
在地形比较复杂时,如地面周围有建筑,建筑屋顶水由水管直排地表;排水区域周围有大的坡体等等,那么就得多划分排水区域或设定水沟拦截下水。

雨水管排水计算公式

雨水管排水计算公式

雨水管排水计算公式在建筑设计中,雨水管排水计算是非常重要的一部分。

合理的雨水管排水设计可以有效地避免建筑物受到雨水侵蚀和损坏,保护建筑物的结构和外观。

在进行雨水管排水计算时,需要考虑建筑物的屋面面积、雨水的流量、雨水管的尺寸和坡度等因素。

本文将介绍雨水管排水计算的基本原理和相关公式。

首先,我们需要了解一些基本的概念。

雨水管排水计算的关键参数包括雨水的流量和雨水管的尺寸。

雨水的流量取决于建筑物的屋面面积和降雨强度。

一般来说,建筑物的屋面面积越大,降雨强度越大,雨水的流量就越大。

而雨水管的尺寸则取决于雨水的流量和排水速度。

为了确保雨水能够迅速排出建筑物,我们需要选择合适尺寸的雨水管,并确定合适的坡度,使雨水能够顺利地流出。

在进行雨水管排水计算时,我们可以使用以下的基本公式:1. 雨水的流量计算公式:Q = A × i。

其中,Q 代表雨水的流量,单位为立方米/秒;A 代表建筑物的屋面面积,单位为平方米;i 代表降雨强度,单位为米/秒。

通过这个公式,我们可以计算出雨水的流量,从而确定需要排水的量。

2. 雨水管的尺寸计算公式:D = √(8Q/πv)。

其中,D 代表雨水管的直径,单位为米;Q 代表雨水的流量,单位为立方米/秒;v 代表雨水管的流速,单位为米/秒。

通过这个公式,我们可以计算出合适尺寸的雨水管直径,从而确保雨水能够迅速排出建筑物。

3. 雨水管的坡度计算公式:S = h/L。

其中,S 代表雨水管的坡度,单位为米/米;h 代表雨水管的高度差,单位为米;L 代表雨水管的长度,单位为米。

通过这个公式,我们可以计算出合适的雨水管坡度,使雨水能够顺利地流出建筑物。

在实际的雨水管排水计算中,我们还需要考虑一些其他因素,比如雨水管的材质、连接方式、防止堵塞的措施等。

在选择雨水管的材质时,我们需要考虑其耐腐蚀性能和使用寿命;在确定雨水管的连接方式时,我们需要考虑其密封性能和安装方便性;在设计防止堵塞的措施时,我们需要考虑其清洁性和维护便利性。

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置城市发展过程中,道路建设是一个重要的环节。

而在道路建设中,雨水排水是一项非常重要的任务。

有效的雨水排水系统能够减少城市内涝的发生,确保交通畅通和城市的可持续发展。

因此,城市道路雨水量的准确计算方法及合理的雨水口设置成为研究和规划的重点。

一、城市道路雨水量计算方法为了准确计算城市道路雨水量,我们需要考虑以下几个因素:降雨量、道路面积、透水率、雨水径流等。

1. 降雨量降雨量是计算雨水量的基础,可以通过气象数据或历史降雨数据获取。

一般根据统计学原理,选取适当的设备进行监测,如雨量计或气象站等。

根据统计数据,可以得到不同时间段的降雨量,用于计算雨水量。

2. 道路面积道路面积是计算雨水量的另一个重要因素,需要测量或估算道路的有效面积。

有效面积即雨水能够直接流入下水道的道路区域,一般为道路的横截面积减去路灯、树木等不可透水部分的面积。

3. 透水率透水率指的是道路表面的渗透能力,通常用百分比来表示。

一般情况下,道路表面有着不同的材料和结构,透水率也会有所不同。

透水率越高,雨水流失越快,需要计入总体雨水量的部分就会减少。

4. 雨水径流雨水径流是指雨水从道路表面流入下水道的过程。

根据不同的降雨强度和道路设计,雨水径流会有所不同。

在计算雨水量时,需要根据具体情况来确定雨水径流的比例。

基于以上几个因素,我们可以综合计算城市道路的雨水量。

一般常用的计算方法包括理论计算法和实测计算法。

理论计算法是通过利用数学公式和相关参数来计算雨水量。

根据地理环境、气象条件和道路设计等因素,确定适当的公式和参数,进行计算。

该方法适用性较广,但需要准确的参数和理论基础支持。

实测计算法是通过实地调查和实测数据来计算雨水量。

具体而言,在道路建设完成后,通过设置雨水监测设备,记录降雨量和雨水径流等数据来计算雨水量。

该方法需要长时间的实测和数据统计,准确性较高。

二、雨水口设置雨水口是城市道路雨水排水系统中的关键设施之一,在道路设计中需要合理设置和布置,以确保雨水的畅通排出。

建筑与小区雨水利用工程技术 (34) 渗透设施计算

建筑与小区雨水利用工程技术 (34) 渗透设施计算

渗透设施计算6. 3.1 规定渗透设施渗透量计算公式。

本条采用的公式为地下水层流运动的线性渗透定律,又称达西定律。

式中α为安全系数,主要考虑渗透设施会逐渐积淀尘土颗粒,使渗透效率降低。

北方尘土多,应取低值,南方较洁净,可取高值。

水力坡降J是渗透途径长度上的水头损失与渗透途径长度之比,其计算式为:6.3.2 规定土壤渗透系数的获取。

土壤渗透系数K由土壤性质决定。

在现场原位实测K值时可采用立管注水法、圆环注水法,也可采用简易的土槽注水法等。

城区土壤多为受扰动后的回填土,均匀性差,需取大量样土测定才能得到代表性结果。

实测中需要注意应取入渗稳定后的数据,开始时快速渗透的水量数据应剔除。

土壤渗透系数表格中的数据取自刘兆昌等主编的《供水水文地质》。

6.3.3 规定各种形式的渗透面有效渗透面积折算方法。

1 水平渗透面是笼统地指平缓面,投影面积指水平投影面积;2 有效水位指设计水位;3 实际面积指1/2高度下方的部分。

6.3.4 规定渗透设施内蓄积雨水量的确定方法。

渗透设施(或系统)的产流历时概念:一场降雨中,进入渗透设施的雨水径流流量从小变大再逐渐变小直至结束,过程中间存在一个时间段,在该时间段上进入设施的径流流量大于渗透设施的总入渗量。

这个时间段即为产流历时。

6.3.5 规定渗透设施的进水量计算公式。

本条公式(6.3.5)引自《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》。

集水面积指客地汇水面积,需注意集水面积F y的计算中不附加高出集雨面的侧墙面积。

6.3.6 规定渗透设施的存储容积下限值。

存储容积V s中包括填料(当有填料时)的容积。

例如渗透管的V s包含两部分:一部分是穿孔管内的容积,另一部分是管周围填料层所占的容积。

穿孔管内无填料,孔隙率为1,但计算中一般简化为按填料层孔隙率统一计算。

入渗井存储容积中无填料部分占比例较大,应对井内和填料层的孔隙率分别计算。

存储空间中高于排水水位的那部分容积不计入存储容积V s,见图17。

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1. 项目基本情况
1)建设前:
项目建设前,原场地基本情况见表1:
表1原场地基本情况
2)建设后:
项目建设后,场地实际基本情况见表2:
表2场地实际基本情况
根据“京政发[2015]7号”文件要求,硬化面积大于等于1万平方米时,按每万平米配建 不小于500立方米的雨水调蓄设施;根据《雨水控制与利用工程设计规范》要求,硬化面积小 于1万平方米时,按每千平方米配建不小于30立方米的雨水调蓄设施。

1)蓄水设施计算
硬化面积为42240 m 2>10000 m 2,因此需要雨水调蓄池容积为:
实际配建配建雨水调蓄池:2X 1200 m 3=2400m 3。

2) 下凹式绿地蓄水空间计算:
下凹式绿地深度为100mm ,不考虑其蓄水空间。

3) 蓄水空间容积计算
蓄水空间容积见表3

表3调蓄空间统计表
项目位于朝阳区,属于II 区。

设计重现期为5年,降雨历时为120min ,所以暴雨强度公式 取《雨水控制与利用工程设计规范》
雨水利用计算
42240
1000X500 = 2112tn 3
_ 2001(1+ 0.8111gP]
|
(t + S)0'711
本公式适用于t W 120min, P W 10a
4.雨量综合径流系数计算
1)建设前:
项目建设前,原场地基本为绿地,雨量综合径流系数为0.15。

2)建设后:
项目建设后,场地实际雨量综合径流系数计算见表4
表4雨量综合径流系数计算表
5.雨量分配
根据《雨水控制与利用工程设计规范》,2h降雨分配见表5:
表5 2h降雨分配表
1) 5年一遇2h降雨数据统计表
根据2h降雨分配表,计算每5min降雨厚度(见表6第2列)。

并根据建设前雨量综合径流系数,计算原场地外排水流量(见表6第3列)、原场地累计外排水量(见表6第4列)。

根据建设后的雨量综合径流系数,计算场地实际径流流量(见表6第5列)、场地实际累计径流水量(见表6第6列);根据建设后的蓄水空间容积,计算场地场地实际外排水流量(见表6第7 列)、场地实际累计外排水量(见表6第8列)。

表6 5年一遇2h降雨数据统计表
%
0.53
2400
=4571m 3
2) 5年一遇场地原径流量和实际外排水流量曲线图绘制
根据表6第1列与第3列关系,绘制出2h 降雨历时内原场地外排水流量曲线,见下图。

根据表6第1列与第7列关系,绘制出2h 降雨历时内场地实际外排水流量曲线,见下图。

图1 5年一遇2h 场地原径流量和实际外排水流量曲线图
7. 外排水峰值流量计算
根据图1场地实际外排水流量曲线,流量最大时即外排水峰值流量,为Q ]=338.24L/s, 出现在第80min 。

原场地外排水峰值流量为Q 2=637.73L/s ,出现在第20min 。

削峰率为:匚二二?以 】二二=巳次二 峰值延后60min 。

8. 外排水流量径流系数
如果把降雨历时划分为无限个降雨区间,那么每个降雨间隔的降雨厚度都接近降雨强度。

基于这个理论,若降雨间隔足够小(5min ),雨量径流系数接近于径流径流系数,根据公式求得
外排雨水流量流量径流系数: Qi X S X 60 338.24 X 5 X 60
W = -------- = ---------------------- = 0.03 * H 20 X F 15.1S X 34-000
满足《雨水控制与利用工程设计规范》要求的外排水径流系数不大于0.4要求。

9. 年径流总量控制率计算
场地实际雨量综合径流系数为0.53,蓄水空间容积为2400 m 3则项目总蓄水空间为:
I
T —原场地外林水流虽<L/s|
■■-场地实际外排水流虽(L/s)
设计降雨厚度为:
气4571X 1000 _
k =——= ------------------- =54.42 mm
F 84000
根据《雨水控制与利用工程设计规范》要求,要实现年径流总量控制率为85%的目标,即控制32.5mm的降雨无外排。

本项目可控制54.42mm降雨无外排。

满足要求。

10.5年一遇2h降雨量、入渗量、蓄水量、外排量计算
根据暴雨强度公式:
2001(14- 0.81 llgP)
(t + 8P-711
求得P=5,t=120min 下暴雨强度q=99.55 (L/(s*hm2))。

则场地降雨量为:
今=q X F X t = 99.5S X S4000 X 120 X 60 - 10000 - 1000 = 6020.94m3
场地径流量为:
『竺=七叩=6020.94 X 0.53 = 3161.24-m3
场地入渗量为:
『浅=临—『色=6020.94 —3161.24- = 2859.70m3
场地蓄水量为:
由第2节计算结果可知:场地蓄水量为[上二己,:二】二'
场地外排水总量为:
墉=V色一盘=3161.24 - 2400 = 761.24m3
由上可知,外排水量与表6第8列场地实际累计外排水量相符。

表7 5年一遇2h降雨量、入渗量、蓄水量、外排量统计表。

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