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给排水培训教材——第4章
4 雨水
4.1 建筑物雨水系统的分类与选择
4.1.1 建筑物雨水系统的分类
建筑物雨水系统按设计流态可分为:
重力流(87型雨水斗)雨水系统(简称:87斗系统):指使用65型、87型雨水斗的雨水系统,其设计流态是半有压流态,系统的流量负荷、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用。是目前我国普遍使用的系统,它已经安全地运行了20多年。
重力流(堰流式斗)雨水系统(简称:堰流斗系统):指使用自由堰流式雨水斗的系统,其设计流态是无压流态,系统的流量负荷、管材、管道布置等忽率了水流压力的作用。这是在我国新推出的一种雨水系统。
虹吸式雨水系统(简称:虹吸式系统):指按压力流设计的屋面雨水排水系统,其流态为有压流态。该系统采用特殊设计的雨水斗,实现气水分离,使管道内为水一相流,并在系统设计中有意造成悬吊管内产生虹吸。该系统是近些年在欧洲发展起来的。
屋面雨水系统按其它标准分类:
按管道的设置位置分: 内排水系统和外排水系统
按屋面的排水条件分: 檐沟排水、天沟排水和无沟排水
建筑物中还存在一种非重力流排放的雨水系统,该系统包括雨水的收集、局部提升设备等。因该系统中水泵升压,故称为水泵压力流系统。
4.1.2 建筑物雨水系统的选择
1 各建筑物雨水系统的特点见表4.1.2。
表4.1.2 87斗系统、虹吸式系统和堰流斗系统的特点分析
系统类别
特点类别 87斗系统 虹吸式系统 堰流斗系统 设计流态 气水混合流、重力流
(考虑压力) 水一相流有压流 附壁膜流、重力流
(不考虑压力) 式中 —— 设计雨水流量 (L/s)
—— 设计降雨强度 (L/s?ha)
—— 径流系数
—— 汇水面积 (m2)
径流系数按表4.2.1确定。室外汇水面平均径流系数按地面的种类加权计算确定。如资料不足,小区综合径流系数按0.5~0.8选用,北方干旱地区的小区径流系数按0.3~0.6选用。建筑物密度大取高值。
表4.2.1 径流系数
屋面、地面种类 屋面
混凝土和沥青路面
块石路面
级配碎石路面
干砖及碎石路面
非铺砌地面
公园绿地 0.9
0.9
0.6
0.45
0.40
0.30
0.15
4.2.2 降雨强度
1 降雨强度应按当地降雨强度公式计算,公式如下:
试中 q —— 设计降雨强度 (L/s?ha)
P —— 设计重现期 (a)T —— 降雨历时 (min)a) 雨水管道的降雨历时按公式:
式中:t —— 降雨历时 (min —— 地(屋)面集水时间(min)min。建筑屋面取5min。
—— 折减系数, 按表4.2.2-2确定
—— 管渠内雨水流行时间,建筑物接雨水斗的管道系统取0
表4.2.2-2 折减系数
建筑物管道、室外接户管或支管 室外干管 陡坡地区干管 明 渠 1 2 1.2~2 1.2
4 汇水面积
汇水面积按地面、屋面水平投影面积计算。高出屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效面积计算。窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积,应附加其高出部分侧墙面积的二分之一。
4.3 建筑物雨水系统设计
4.3.1 一般规定
1 87斗系统的立管承接的雨水斗宜在同一楼层标高上。当系统的设计流量小于立管的负荷能力时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管,但最低雨水斗距立管底端的高度应大于最高雨水斗距立管底端高度的2/3。具有1个以上立管的87斗系统承接不同高度屋面上的雨水斗时,最低斗的几何高度应不小于最高斗几何高度的2/3。
2 高跨屋面雨水流至低跨屋面,当高差在一层以上时,宜采用管道引流。
3 雨水系统的管道转向处宜采用顺水连接。
4 承压雨水管道(金属、塑料管)当其直线长度较长时,应设伸缩节。
4.3.2 雨水斗
1 屋面雨水排水系统应设置雨水斗,雨水斗应有权威机构测试的水力设计参数
2 87斗系统的雨水斗应采用87型或65型。87型、65型雨水斗参数见《给水排水标准图集 雨水斗》(01S302)。
雨水斗可设于天沟内或屋面坡底面上。
87斗系统接有多斗悬吊管的立管顶端不得设置雨水斗。
在不能以伸缩缝或沉降缝为屋面雨水分水线时,应在缝的两侧各设雨水斗。
阳台雨水排除可采用无水封地漏。
4.3.3 天沟与溢流装置
1 天沟不应跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝。天沟坡度不宜小于0.003,单斗的天沟长度不宜大于50m。65型、87型雨水斗的天沟最小净宽度DN100雨水斗为300mm,DN150雨水斗为35
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