第3章 排水系统计算.pptVIP

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第6章 建筑内部排水系统的计算 建筑内部排水系统计算: 确定排水管网各管段的管径 横向管道的坡度 通气管的管径 各控制点的标高 排水管件的组合形式。 6-1排水定额和设计秒流量 排水定额 以每人每日为标准 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。生活排水定额和时变化系数与生活给水相同。 以卫生器具为标准 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。 排水当量:以污水盆排水量0.33L/s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,作为该种卫生器具的排水当量。 各种卫生器具的排水流量和当量值 设计秒流量 建筑内部排水流量具有历时短、瞬时流量大、两次排水时间间隔长、不均匀的的特点。 设计秒流量:为保证最不利时刻的最大排水量能迅速、安全排放,排水设计流量应为建筑内部的最大排水瞬时流量。 设计秒流量计算 1.住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼和学校等建筑 qu—计算管段的排水设计秒流量,L/s Np—计算管段的卫生器具排水当量总数 α—根据建筑用途而定的系数 qmax—计算管段上排水量最大的1个卫生器具的排水流量, L/s 校核:qu>该管段上所有卫生器具的排水流量的总和时, 应采用所有卫生器具的排水流量的累加值作为设 计秒流量。 设计秒流量计算 2.工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑 qp —同类型的1个卫生器具排水流量, L/s n0 —同类型卫生器具数 b —卫生器具的同时排水百分数,冲洗水箱大便器按12% 计算,其他卫生器具同给水。 校核:对于有大便器接入的排水管网起端,因卫生器 具较少,排水设计秒流量可能会小于一个大便 器的排水量,这时应按一个大便器的排水量作 为该管段的设计秒流量。 6-2排水管网的水力计算 横管的水力计算 设计规定 充满度h/D:排水横管按非满流设计。排水管的最大设计充满度见表6-3。 自净流速:污水中含有固体杂质,如果流速过小,固体物会在管内沉淀,减小过水断面积,造成排水不畅或堵塞管道,为此规定了一个最小流速。建筑内部排水横管自净流速见表6-4。 充满度h/D 自 净 流 速 管 道 坡 度 管道的坡度有通用坡度和最小坡度两种。 · 通用坡度为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。 · 对于工厂业废水管道,根据水质规定了最小坡度。当生产污水中含有铁屑等比重大的杂质时,管道的最小坡度应按自净流速确定。 铸铁排水管道坡度 塑料排水管道坡度 最小管径 公共食堂厨房排水:实际选用管径应比计算管径大一号,且支管管径不小于75mm,干管管径不小于100mm。 医院污物洗涤间:管径不小于75mm。 大便器:凡连接大便器的支管,其最小管径均为100mm。 小便斗和小便槽:小便槽和连接3个及3个以上小便器的排水支管管径不小于75mm。 横管水力计算 qu=ω·v qu—排水设计秒流量,m3/s; I—水力坡度,即管道坡度, R—水力半径,m v—流速,m/s ω—水流断面积,㎡ n—管道粗糙系数 立管水力计算 排水立管按通气方式分为:普通伸顶通气、专用通气立管通气、特制配件伸顶通气、不通气。 排水立管最大允许通水能力见表6—8,设计时先计算立管的设计秒流量,然后查表6—8确定管径。 排水立管最大允许通水能力 通气管道计算 单立管排水系统的伸顶通气管管径可与污水管相同,但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,为防止通气管口结霜,减小通气管断面,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 双立管排水系统通气管的管径应根据排水能力、管道长度来确定,一般不宜小于污水管管径的1/2,最小管径可按表6—9确定。当通气立管长度大于50m时,通气立管管径应与排水立管相同。 通气管道计算 三立管排水系和多立管排水系统中,2根或2根以上排水立管与l根通气立管连接,应按最大1根排水立管管径查表6—9确定共用通气立管管径。但同时应保证共用通气立管管径不小于其余任何1根排水立管管径。结合通气管管径不宜小于通气立管管径。 通气管道计算 有些建筑不允许伸顶通气管分别出屋顶,可用1根横向管道将各伸顶通气管汇合在一起,集中在一处出屋顶,该横向通气管称为汇合通气管。汇合通气管不需要逐段变化管径可按下式计算 DN—通气横干管和总伸顶通气管管径,mm dmax—最大1根通气立管管径,mm;

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