建筑给水排水设计规范.docx
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建筑给水排水设计规范
建筑给水排水设计规范
1总则
1.0.1为保证建筑给水排水设计质量,使设计符合安全、卫生、适用、经济等基本要求,制订本规范。
1.0.2本规范适用于居住小区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。
但设计下列工程时,还应按现行的有关专门规范或规定执行:
1湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物。
2抗震设防烈度超过9度的建筑物。
3矿泉水疗、人防建筑。
4工业生产给水排水。
5建筑中水。
1.0.3建筑给水排水设计,应在满足使用要求的同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。
1.0.4建筑给水排水工程设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。
2.1术语
2.1.1生活饮用水potablewater
水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。
2.1.2生活杂用水non-drinkingwater
用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。
2.1.3小时变化系数hourlyvariationcoefficient
最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。
2.1.4最大时用水量maximumhourlywaterconsumption
最高日用水时间内,最大一小时的用水量。
2.1.5回流污染backflowpollution
1由于给水管道内负压引起卫生器具或受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。
2非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。
2.1.6空气间隙airgap
1给水管道出口或水嘴出口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离。
2间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。
2.1.7溢流边缘flood-levelrim
指由此溢流的容器上边缘。
2.1.8引入管servicepipe,inletpipe
将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。
2.1.9接户管buildingunitepipe
布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。
2.1.10入户管(进户管)inletpipe
住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。
2.1.11竖向分区verticaldivisionblock
建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。
2.1.12并联供水parallelwatersupply
建筑物各竖向给水分区有独立增
(减)压系统供水的方式。
2.1.13串联供水serieswatersupply建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。
2.1.14明设exposedinstallation室内管道明露布置的方法。
2.1.15暗设concealedinstallation,embeddedinstallation
室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。
2.1.16分水器manifold
集中控制多支路供水的管道附件。
2.1.17卡套式连接compressionfitting
由带锁紧螺帽和丝扣管件将管材压紧于管件上的连接方式。
2.1.18卡环式连接insertconnection
用专用管夹和卡环将管材和管件夹紧的连接方式。
2.1.19线胀系数coefficientofline-expansion
温度每增加1℃时,管线单位长度的增量。
2.1.20卫生器具plumbingfixture,fixture
供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。
2.1.21卫生器具当量fixtureunit
以某一卫生器具流量
(给水流量或排水流量)值为基数,其他卫生器具的流量
(给水流量或排水流量)值与其的比值。
2.1.22额定流量rateofflow
卫生器具配水出口在单位时间内流出的规定水量。
2.1.23设计流量designflow
给水或排水某种时段的平均流量作为建筑给排水管道系统设计依据。
2.1.24水头损失headloss
水通过管渠、设备、构筑物等引起的能耗。
2.1.25气压给水pneumatic
由水泵和压力罐以及一些附件组成,水泵将水压入压力罐,依靠罐内的压缩空气压力,自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。
2.1.26配水点pointsofdistribution
给水系统中的用水点。
2.1.27循环周期circulatingperiod
循环水系统构筑物或输水管道内的有效水容积与单位时间内循环量的比值。
2.1.28反冲洗backwash
当滤料层截污到一定程度时,用较强的水流逆向对滤料进行冲洗。
2.1.29历年平均不保证时unassuredhourforaverageeyear
累计历年不保证总小时数的年平均值。
2.1.30水质稳定处理waterqualitystabilizationtreatment
为保持循环冷却水中的碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态
(既不产生碳酸钙沉淀而结垢,也不因其溶解而腐蚀),并抑制微生物生长而采用的水处理工艺。
2.1.31浓缩倍数cycleofconcentration
循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。
2.1.32自灌self-priming
卧式离心泵的泵顶、立式多级离心泵吸水端第一级
(段)泵体置于最低设计启动水位标高以下,启动时水靠重力充入泵体的引水方式。
2.1.33水景waterscape,fountain
人工建造的水体景观。
2.1.34生活污水domesticsoil
居民日常生活中排泄的粪便污水。
2.1.35生活废水domesticwastewater
居民日常生活中排泄的洗涤水。
2.1.36生活排水domesticsewage
居民在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。
2.1.37排出管buildingdrain,outletpipe
从建筑物内至室外检查井的排水横管段。
2.1.38立管verticalpipe,riser,stack
呈垂直或与垂线夹角小于45°的管道。
2.1.39横管horizontalpipe
呈水平或与水平线夹角小于45°的管道。
1横支管horizontalbranch
连接器具排水管至排水立管的管段。
2横干管horizontalmain
连接若干根排水立管至排出管的管段。
2.1.40清扫口cleanout
装在排水横管上,用于清扫排水管的配件。
2.1.41检查口checkhole,checkpipe
带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长横管段上,作检查和清通之用。
2.1.42存水弯trap,water-sealedjoint
在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。
2.1.43水封waterseal
在装置中有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜入室内。
2.1.44H管Hpipe
连接排水立管与通气立管形如H的专用配件。
2.1.45通气管ventpipe,vent
为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。
2.1.46伸顶通气管stackvent
排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用的管道。
2.1.47专用通气立管specificventstack
仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道。
2.1.48汇合通气管ventheaders
连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分,并延伸至室外接通大气的通气管段。
2.1.49主通气立管mainventstack
连接环形通气管和排水立管,为排水支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。
2.1.50副通气立管secondaryventstack,assistantventstack
仅与环形通气管连接,为使排水横支管内空气流通而设置的通气立管。
2.1.51环形通气管loopvent
在多个卫生器具的排水横支管上,从最始端卫生器具的下游端接至主通气立管或副通气立管的通气管段。
2.1.52器具通气管fixturevent
卫生器具存水弯出口端接至主通气管的管段。
2.1.53结合通气管yokevent,yokeventpipe
排水立管与通气立管的连接管段。
2.1.54间接排水indirectdrain
设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接,其间留有空气间隙。
2.1.55埋设深度
(覆土深度)burieddepth
埋地管道管顶至地表面的垂直距离。
2.1.56水流偏转角angleofturningflow
水流原来的流向与其改变后的流向之间的夹角。
2.1.57充满度depthratio
水流在管渠中的充满程度,管道以水深与管径之比值表示,渠道以水深与设计最大水深之比值表示。
2.1.58隔油池greaseinterceptor
分隔、拦集生活废水中油脂物质的小型处理构筑物。
2.1.59降温池coolingtank
降低排水温度的小型处理构筑物。
2.1.60化粪池septictank
将生活污水分格沉淀,并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。
2.1.61中水reclaimedwater
各种排水经适当处理后达到规定的水质标准后回用的水。
2.1.62医院污水hospitalsewage
医院、医疗卫生机构中被病原体污染了的水。
2.1.63一级处理primarytreatment
又称机械处理。
采用机械方法对污水进行初级处理。
2.1.64二级处理secondorytreatment
由机械处理和生物化学或化学处理组成的污水处理过程。
2.1.65换气次数airchange
通风系统单位时间内送风或排风体积与室内空间体积之比。
2.1.66降雨强度rainfallintensity
单位时间内的降雨量。
其计量单位通常以mm/min(或L/s·ha)表示。
2.1.67重现期recurrenceinterval
经一定长的雨量观测资料统计分析,等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间。
其单位通常以年表示。
2.1.68降雨历时durationofrainfall
降雨过程中的任意连续时段。
其计量单位通常以min表示。
2.1.69地面集水时间inlettime
雨水从相应汇水面积的最远点地表径流到雨水管渠入口的时间。
其计量单位通常以min表示。
简称集水时间。
2.1.70管内流行时间timeofflow
雨水在管渠中流行的时间,其计量单位通常以min表示。
简称流行时间。
2.1.71汇水面积catchmentarea
雨水管渠汇集降雨的面积。
其计量单位通常以m2或ha表示。
2.1.72重力流雨水排水系统gravitystormsystem
按重力流设计的屋面雨水排水系统。
2.1.73压力流雨水排水系统pressurestormsystem
按压力流设计的屋面雨水排水系统。
2.1.74雨水口gulleyhole,gutterinlet
将地面雨水导入雨水管渠的带格栅的集水口。
2.1.75雨落水管downpipe,leader
敷设在建筑物外墙,用于排除屋面雨水的排水立管。
2.1.76悬吊管hangedpipe
悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。
2.1.77雨水斗rainstrainer
将建筑物屋面的雨水导入雨水立管的装置。
2.1.78径流系数runoffcoefficient
一定汇水面积的雨水量与降雨量的比值。
2.1.79集中热水供应系统centralhotwatersupplysystem
供给一幢或数幢建筑物所需热水的系统。
2.1.80局部热水供应系统localhotwatersupplysystem
供给单个或数个配水点所需热水的小型系统。
2.1.81开式热水供应系统opensystemforhotwatersupply
热水管系与大气相通的热水供应系统。
2.1.82闭式热水供应系统closedsystemforhotwatersupply
热水管系不与大气相通的热水供应系统。
2.1.83单管热水供应系统one-pipelinehotwatersystem
用一根管道供单一温度,用水点不再调节水温的热水系统。
2.1.84热源sourceofheat
用以制取热水的能源。
2.1.85热媒heatmedium
热传递载体。
常为热水、蒸汽、烟气。
2.1.86废热wasteheat
工业生产过程中排放的带有热量的废弃物质,如废蒸汽、高温废水
(液)、高温烟气等。
2.1.87设计小时耗热量designheatconsumptionofmaximumhour
热水供应系统中用水设备、器具最大一小时的耗热量。
2.1.88同程热水供应系统reversedreturmhotwatersystem
供水与回水管路长度基本相等的热水供应系统。
2.1.89第一循环系统heatcarriercirculationsystem
集中热水供应系统中,蒸汽锅炉与水加热器或热水锅炉
(机组)与热水贮水器之间组成的热媒循环系统。
2.1.90上行下给式upfeedsystem
给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式。
2.1.91下行上给式downfeedsystem
给水横干管位于配水管网的下部,通过立管向上给水的方式。
2.1.92回水管returnpipe
在热水循环管系中仅通过循环流量的管段。
2.1.93饮用净水finedrinkingwater
自来水或符合生活饮用水水质标准的水经深度净化后可直接饮用的水。
2.2.1 流量、流速
qg——给水流量;
qo——卫生器具给水或排水额定流量;
qp——排水流量;
qr——热水用水定额;
qrh——设计小时热水量;
qh——卫生器具热水的小时用水定额;
qx——循环流量;
qmax——最大流量;
qbc——补充水水量;
qy——设计雨水流量;
qj——设计降雨强度;
qf——冷却塔风吹损失水量;
qs——冷却塔渗漏损失水量;
qz——冷却塔蒸发损失水量;
qb——水泵出流量;
v——管道内的平均水流速度。
2.2.2 水压、水头损失
R——水力半径;
I——水力坡度;
P——压力;
i——管道单位长度的水头损失;
hp——循环流量通过配水管网的水头损失;
hx——循环流量通过回水管网的水头损失;
Hxr——第一循环管的自然压力值;
Hb——水泵扬程。
2.2.3 几何特征
Fjr——加热面积;
Fw——汇水面积;
h、H——高度;
Vq——气压水罐总容积;
Vq1——气压水罐水容积;
Vq2——气压水罐的调节容积;
Vr——贮热容积;
Vp——膨胀水箱的有效容积;
Ve——膨胀罐的容积;
Vs——热水管道系统内的水容量;
dj——管道计算内径。
2.2.4 计算系数
k、α——根据建筑物用途而定的系数;
b——卫生器具同时给水、排水百分数及卫生器具同时使用百分数;
Nn——浓缩倍数;
n——管道粗糙系数;
K——传热系数;
Kh——小时变化系数;
U——卫生器具给水当量的同时出流概率;
Uo——最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率;
αa——安全系数;
αb——气压水罐工作压力比;
αc——对应Uo的系数;
β——气压水罐的容积系数;
Ψ——径流系数;
M——折减系数;
η——有效贮热容积系数;
ε——结垢和热媒分布不均匀影响传热效率的系数;
Cr——热水供应系数的热损失系数;
Ch——海澄-威廉系数。
2.2.5 热量、温度、比重和时间
Qg——设计小时供热量;
Qh——设计小时耗热量;
Qz——制备热水所需的热量;
Qs——配水管道的热损失;
t——降雨历时;
t1——地面集流时间;
t2——管渠内雨水流行时间;
T——持续时间;
tr——热水温度;
tl——冷水温度;
tc——被加热水初温;
tz——被加热水终温;
Δtj——计算温度差;
tmc——热媒初温;
tmz——热媒终温;
Δt——温度差;
ρl——冷水密度;
ρr——热水密度;
ρh——热水回水密度;
ρf——加热前加热、贮热设备内的水的密度;
C——水的比热。
2.2.6 其他
Ng——管段的卫生器具给水当量总数;
Np——管段的卫生器具排水当量总数;
No——同类型卫生器具数;
mn——用水计算单位数;
q——水泵启动次数。
3.1用水定额和水压
3.1.1
居住小区给水设计用水量,应根据下列用水量确定:
1
居民生活用水量;
2
公共建筑用水量;
3
绿化用水量;
4
水景、娱乐设施用水量;
5
道路、广场用水量;
6
公用设施用水量;
7
未预见用水量及管网漏失水量;
8
消防用水量。
注:
消防用水量仅用于校核管网计算,不属正常用水量。
3.1.2
居住小区的居民生活用水量,应按小区人口和表3.1.9的住宅最高日生活用水定额经计算确定。
3.1.3
居住小区内的公共建筑用水量,应按其使用性质、规模,采用表3.1.10中的用水定额经计算确定。
3.1.4
居住小区绿化浇洒用水定额可按浇洒面积1.0~3.0L/m2·d计算。
干旱地区可酌情增加;公用游泳池、水上游乐池和水景用水量按3.9.17、3.9.18、3.11.2条的规定确定。
3.1.5
居住小区道路、广场的浇洒用水定额可按浇洒面积2.0~3.0L/m2·d计算。
3.1.6
居住小区消防用水量和水压及火灾延续时间,应按现行的
《建筑设计防火规范》及
《高层民用建筑设计防火规范》确定。
3.1.7
居住小区管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10%~15%计。
3.1.8
居住小区内的公用设施用水量,应由该设施的管理部门提供用水量,当无重大公用设施时,不另计用水量。
3.1.9
住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数,根据住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度和区域等因素,可按表3.1.9确定。
表3.1.9
住宅最高日生活用水定额及小时变化系数
3.1.10
集体宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件,可按表3.1.10确定。
表3.1.10
集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数
续表3.1.10
3.1.11
建筑物室内、外消防用水量、供水延续时间、供水水压等,应根据现行有关消防规范执行。
3.1.12
工业企业建筑,管理人员的生活用水定额可取30~50L/人·班;车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定,一般宜采用30~50L/人·班;用水时间为8h,小时变化系数为1.5~2.5。
工业企业建筑淋浴用水定额,应根据
《工业企业设计卫生标准》中的车间的卫生特征分级确定,一般可采用40~60L/人·次,延续供水时间为1h。
3.1.13
汽车冲洗用水定额,应根据车辆用途、道路路面等级和沾污程度,以及采用的冲洗方式,可按表3.1.13确定。
表3.1.13
汽车冲洗用水量定额(L/辆·次)
3.1.14
卫生器具的给水额定流量、当量、连接管径和最低工作压力应按表3.1.14确定。
表3.1.14
卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力
3.10.1
设计循环冷却水系统时应符合下列要求:
1
循环冷却水系统宜采用敞开式;
2
对于水温、水质、运行等要求差别较大的设备,循环冷却水系统宜分开设置;
3
敞开式循环冷却水系统的水质应满足被冷却设备的水质要求;
4
设备、管道设计时应能使循环系统的余压充分利用。
3.10.2
冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50h的干球温度和湿球温度。
3.10.3
冷却塔位置的选择应根据下列因素综合确定:
1
气流应通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物的最小频率风向的上风侧。
2
冷却塔不应布置在热源、废气和烟气排放口附近,不宜布置在高大建筑物中间的狭长地带上。
3
冷却塔与相邻建筑物之间的距离,除满足塔的通风要求外,还应考虑噪声、飘水等对建筑物的影响。
3.10.4
选用成品冷却塔时,应符合下列要求:
1
按生产厂家提供的热力特性曲线选定。
设计循环水量不宜超过冷却塔的额定水量;当循环水量达不到额定水量的80%时,应对冷却塔的配水系统进行校核。
2
冷却塔应冷效高、能源省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维护简单、飘水少。
3
材料应为阻燃型,并应符合防火要求。
4
数量宜与冷却水用水设备的数量、控制运行相匹配。
5
塔的形状应按建筑要求、占地面积及设置地点确定。
6
当冷却塔的布置不能满足3.10.3条的规定时,应采取相应的技术措施,并对塔的热力性能进行校核。
3.10.5
冷却塔的布置,应符合下列要求:
1
冷却塔宜单排布置。
当需多排布置时,塔排之间的距离应保证塔排同时工作时的进风量。
2
单侧进风塔的进风面宜面向夏季主导风向,双侧进风塔的进风面宜平行夏季主导风向。
3
冷却塔进风侧离建筑物的距离宜大于塔进风口高度的2倍。
冷却塔的四周除满足通风要求和管道安装位置外,还应留有检修通道。
通道净距不宜小于1.0m。
3.10.6
冷却塔应设置在专用的基础上,不得直接设置在楼板或屋面上。
3.10.7
环境对噪声要求较高时,可采取下列措施:
1
冷却塔的位置远离对噪声敏感的区域。
2
采用低噪声型或超低噪声型冷却塔。
3
进水管、出水管、补充水管上设置隔振防噪装置。
4
冷却塔基础设置隔振装置。
5
建筑上采取隔声吸音屏障。
3.10.8
循环水泵的台数宜与冷凝器相匹配,并宜设置备用水泵。
循环水泵的出水量应按冷却水循环水量确定,扬程应按设备和管网循环水压要求确定,并应复核水泵泵壳承压能力。
3.10.9
冷却塔循环管道的流速,宜采用下列数值:
1
循环干管管径小于等于250mm
时,为1.5~2.0m/s;管径大于250mm、小于500mm
时,为2.0~2.5m/s;管径大于等于500mm
时,为2.5~3.0m