• 1. 建筑给水排水多媒体课件
    • 2. 目 录 第二章 建筑内部给水系统第三章 给水压力与设备第四章 给水系统计算第五章 消防给水系统第六章 建筑排水系统返回首页第七章 排水系统计算 第一章 绪 论 第八章 雨水排除系统第九章 热水供应系统第十章 热水供应系统计算
    • 3. 第1章 绪论课程性质和任务 课程体系 课程的主要内容 教材和主要参考书
    • 4. 1.1 课程性质和任务课程性质    建筑给水排水工程是为建筑提供方便,舒适,卫生,安全的生活与生产环境的应用科学。属于专业课。 课程任务 给水工程的任务:经济合理,安全可靠地供给建筑内的人们生活用水,生产用水,消防用水,并满足各用水对象对水量,水质,水压的要求。 排水工程的任务:把建筑内人们生活与生产中产生的污水,废水以及屋顶的大气降水经济可靠,有组织,分系统地收集,及时排除和处理,保证环境卫生和防止水体被污染。
    • 5. 2.2 给排水课程体系市政给水工程 小区给水工程 室内给水工程 室内排水工程 小区排水工程 市政排水工程 室外给水工程建筑给水工程建筑排水工程室外排水工程给水工程排水工程给排水工程
    • 6. 给水排水系统图水源一泵站净水厂二泵站室外给水管网建筑给水排水室外排水管网污水泵站污水处理厂水源
    • 7. 1.3 课程主要内容  建筑给水排水工程课程的主要内容包括建筑内部的给水、消防给水、排水、雨水、热水供应以及水景、游泳池给水排水、小区给水排水、中水工程、特殊地区建筑给排水、直接饮用水技术以及雨水回用有关内容的基本理论、设计原理及方法,同时还涉及安装、管理方面的基本知识和技术。
    • 8. 1.4 教材与参考书教材    王增长主编.建筑给水排水工程(第4版).中国建筑工业出版社. 主要参考书 马金主编.建筑给水排水工程.清华大学出版 张自杰主编. 排水工程(第4版).中国建筑工业出版社 严煦世,范瑾初主编. 给水工程(第4版).中国建筑工业出版社 姚雨霖主编.城市给水排水(第2版).中国建筑工业出版社
    • 9. 欢 迎 进 入 第2章建筑内部给水系统
    • 10. 第2章 建筑内部给水系统给水系统的分类 给水系统的设置 给水系统的组成 给水方式 给水管道的布置和敷设 水质防护
    • 11. 2.1 建筑内给水系统的分类
    • 12. 2.1.1 生活给水系统概念   供给人们饮用、盥洗、沐浴、烹饪用水。国内通常将饮用水与杂用水系统合为一,统称生活给水系统。 生活饮用水系统 杂用水系统 特点 用水量不均匀 水质应满足《生活饮用水卫生标准》
    • 13. 2.1.2 生产给水系统作用 供给生产原料和产品洗涤、设备冷却及产品制造过程用水。 生产给水系统分类 循环给水系统 复用水给水系统 软化水给水系统 纯水给水系统 特点 用水量均匀 水质要求差异大 用水规律性强
    • 14. 2.1.3 消防给水系统用途  供给各类消防设备 特点 用水量大 对水质无特殊要求 压力要求高 分类 消火拴给水系统 自动喷水灭火系统
    • 15. 2.2 给水系统的设置独立的给水系统 共用给水系统 生活——消防给水系统 生产——消防给水系统 生活——生产给水系统 生活——生产——消防给水系统
    • 16. 2.3 建筑内给水系统组成引入管 水表节点 给水管道 给水附件 升压和贮水设备热水系统图
    • 17. 建筑内给水系统组成图引入管水表节点升压贮水设备
    • 18. 2.3.1 引入管室外给水管网与室内给水管网之间的联络管.
    • 19. 2.3.2 水表与水表节点水表节点 总管水表节点 户内水表节点 水表 水表类别 水表附件 水表的安装要求
    • 20. 总管水表节点水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。
    • 21. 户内水表节点热水冷水
    • 22. 水表类别螺翼式水表 大口径,阻力小,计量范围大。 旋翼式水表 小口径,阻力大,计量范围小。 干式水表 构造简单,计量精确,对水质要求高 湿式水表 精度低,计数机件不受水中杂质影响
    • 23. 螺翼式水表大口径水表 (D=50-50mm) 水流阻力小,适用于测量大流量。水平螺翼式水表 水平螺翼可拆卸传干式水表
    • 24. 螺翼式水表参数
    • 25. 各种类型的旋翼式水表
    • 26. 旋翼式水表参数
    • 27. 水表附件闸门:关闭管网,以便修理和拆换水表。 泄水阀:检修时放空管网,检测水表精度、 测进户点压力。 旁通管:设有消火拴的建筑物、因断水可能 影响生产的建筑、不允许断水的建筑物如只有一条引入管时,应绕水表装旁通管,以提高安全供水的可靠性。
    • 28. 水表的安装要求安装在便于检修和读数,不受曝晒、不结冻、不受污染及机械损伤的地方。 为使水流平稳,计量准确,水表前后应有符合产品要求的直线管段。螺翼式水表前应有8~10倍公称直径的直线段;旋翼式水表前后应有300mm直线段。
    • 29. 2.3.3 给水管道分类 支管 干管 总干管 给水管材 管材的选择
    • 30. 给水管材钢管(镀锌钢管、非镀锌钢管)、不锈钢管、 铸铁管 铜管 塑料管 PVC-U 管(硬聚氯乙烯管) PP-R 管(聚丙乙烯管) PVC-C管(氯化聚氯乙烯管) PEX管(交联聚乙烯管) PAP管(铝塑复合管) 钢塑复合管
    • 31. 钢管及连接件钢管及连接件 钢管的规格 不锈钢管规格
    • 32. 钢管的规格
    • 33. 不锈钢管规格
    • 34. 给水铸铁管
    • 35. PVC-U管规格
    • 36. 塑料管的规格
    • 37. 管材的选择1)埋地管材,应具有耐腐蚀性和承受荷载的能力。 2)给水管道应用耐腐蚀和安装连接方便的管材。 3)室外明敷管道一般不宜采用铝塑复合管、给水塑料管。 4)当环境温度大于60℃或因热源辐射使管壁温度高于60℃的环境中,不得采用PVC-U管。 5)当采用塑料管材时,系统压力≯0.6MP ,水温不超过管材的规定。 6)给水泵房内管道宜采用法兰连接的衬塑钢管或涂塑钢管及配件。
    • 38. 2.3.4 给水附件配水附件 各式出流的龙头 调节附件 截止阀、闸板阀、止回阀、安全阀、球阀、减压阀、浮球阀等各种控制和调节流量的阀门。
    • 39. 龙头构造图
    • 40. 龙头照片
    • 41. 截止阀水流单向流动;管径不大于75mm; 需要调节流量、水压;需要经常启闭的管段上。
    • 42. 闸阀水流需双向流动;管径大于50mm。 有明杆式和暗杆式
    • 43. 止回阀阻止管道中水的反向流动。 旋启式止回阀——设置在水平、垂直管道,阀前水压小时采用,启闭迅速易引起水锤 ,不宜在压力大的管道上采用。 升降式止回阀——靠上下游压差值使阀盘启动,水流阻力大,宜用于小管经的水平管道上。
    • 44. 安全阀是保证用水安全的阀门。 用在高压管道及高压容器上。
    • 45. 球阀开启省力 不能用来调节流量。
    • 46. 减压阀用于需要降低压力的场合。 多用于高层建筑的给水管道上。 节流孔板是一种简易的减压设施。
    • 47. 浮球阀是液位控制阀,能随液位变化自动开关。 多用于水箱,水塔等储水构筑物。
    • 48. 2.3.5 升压和贮水设备 室外给水管网的水压或流量经常或间断不足,不能满足室内或建筑小区内给水要求时,应设加压和流量调节装置,如贮水箱、水泵装置、气压给水装置。
    • 49. 2.4 给水方式直接给水方式 单设水箱供水方式 水泵给水方式 水泵水箱联合供水 分区供水方式 气压给水方式
    • 50. 2.4.1 直接给水方式适用范围 室外管网压力、水量在一天的时间内均能满足室内用水需要,H0>H。 特点 系统简单,安装维护方便,充分利用室外管网压力;建筑内部无贮水设备,供水的安全程度受室外供水管网制约。
    • 51. 2.4.2 单设水箱供水方式适用 室外管网水压周期性不足,一天内大部分时间能满足需要,仅在用水高峰时,由于水量的增加,而使市政管网压力降低,不能保证建筑上层的用水时。 特点 节能 无需设管理人员 减轻市政管网高峰负荷(众多屋顶水箱,总容量很大,起到调节作用) 水箱水质易污染。
    • 52. 单设水箱的给水方式图
    • 53. 2.4.3 水泵给水方式 原理 通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化。调节水泵的转速,可以改变水泵的流量、扬程和功率,使出水量适应用水量的变化,并使水泵变流量供水时保持高效运行。 变频调速供水的优点 高效节能 设备占地面积小,不设高位水箱,减少了结构负荷,节省水箱占地面积,避免了水质的二次污染。
    • 54. 1202
    • 55. 水泵给水方式1特点   系统简单,供水 可靠,无高位水箱, 但耗能较多。为了充 分利用室外管网压力 ,节省电能,当水泵 与室外管网直接连接 时,应设旁通管。 适用场所   室外给水管网的 水压经常不足时采用.
    • 56. 水泵给水方式2特点   系统简单,供水 可靠,无高位水箱, 但耗能多。 适用场所   水压经常不足, 用水较均匀,且不允 许直接从管网抽水时 采用。
    • 57. 2.4.4 水泵水箱联合供水适用 室外管网压力低于或经常不足,且室内用水又不很均匀建筑。 特点 水泵及时向水箱充水,使水箱容积减小,又由于水箱的调节作用,使水泵工作状态稳定,可以使其在高效率下工作,同时水箱的调节,可以延时供水,供水压力稳定,可以在水箱上设置液体继电器,使水泵启闭自动化。
    • 58. 水泵水箱联合供水方式图特点   水泵能及时向水 箱供水,可缩小水箱 的容积。供水可靠, 投资较大,安装和维 修都比较复杂。 适用场所   室外给水管网水 压低于或经常不能满 足建筑内部给水管网 所需水压,且室内用 水不均匀时采用。
    • 59. 2.4.5 分区供水方式特点    可以充分利用外网压力,供水安全,但投资较大,维护复杂。 适用条件 多层建筑中,室外给水管网能提供一定的水压,满足建筑下几层用水要求,且下几层用水量较大。
    • 60. 2.4.6 气压给水方式 适用条件 室外给水管网供水压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内用水不均匀,不宜设高位水箱的建筑。 不宜设高位水箱的建筑 人防要求 建筑要求 临时用水
    • 61. 气压给水设施
    • 62. 2.5 给水管道的布置和敷设给水管道布置形式 给水管道的布置要求 管道敷设方式 敷设要求 管道的防护
    • 63. 2.5.1 布置形式根据管网形状 枝状:室内给水管网宜采用枝状管网,单向供水。 环状:不允许断水的建筑或生产设备。 根据供水干管的布置位置 下行上给式 上行下给式 中分式
    • 64. 下行上给式 特征及使用范围 水平配水管敷设在顶层顶棚下或吊顶之内,设有高位水箱的居住公共建筑、机械设备或地下管线较多的工业厂房多采用。 优缺点 与下行上给式布置相比,最高层配水点流出水头稍高,安装在吊顶内的配水干管可能漏水或结露损坏吊顶和墙面。
    • 65. 上行下给式特征及使用范围: 水平配水管敷设在低层(明装、暗装或沟敷)或地下室顶棚下。居住建筑、公共建筑和工业建筑,在用外网水压直接供水时多采用这种方式。 优缺点: 简单,明装便于安装维修,与上行下给式布置相比为最高层配水点流出水头较低,埋地管道检修不便。
    • 66. 中分式特征及使用范围:   水平干管敷设在中间技术层或中间吊顶内,向上 下两个方向供水。屋顶用作茶座、舞厅或设有中间技 术层的高层建筑多采用。 优缺点: 管道安装在技术层内便于安装维修,有利于管道 排气不影响屋顶多功能使用。需要设置技术层或增加 某中间层的层高。
    • 67. 2.5.2 给水管道的布置要求1充分利用外网压力;在保证供水安全的前提下,以最短的距离输水;力求水利条件最佳。(经济原则) 不影响建筑的使用和美观;管道宜沿墙、梁、柱布置,但不能有碍生活、工作、通行,一般可设在管井、吊顶内或墙角。(实用原则) 确保管道不受到损坏。(安全原则) 便于安装维修。(便于管理原则)
    • 68. 给水管道的布置要求2引入管布置 用水点分布不均匀时,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入;用水点分布均匀时,从建筑中间引入。 条数:一般1条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条;且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。 水表节点布置 北方布置在承重墙内;南方布置于水表井中。
    • 69. 引入管平面布置图
    • 70. 给水管道的布置要求3力求长度最短,尽可能呈直线走,平行于墙梁柱,照顾美观,考虑施工检修方便。 干管尽量靠近大用户或不允许间断供水处。 不得敷设在排水间、烟道和风道内,不允许穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修。 尽量避开结构缝。如果必须穿越沉降缝,应采取相应的技术措施(见下桢图)。 车间内给水管道架空时,不得妨碍生产操作及交通, 不在设备上通过,不允许在遇水会引起爆炸、燃烧或 损坏的原料、产品、设备上面布管道。埋地时应避开 设备基础,避免压坏或震坏。
    • 71. 管道穿越沉降缝措施
    • 72. 2.5.3 管道敷设方式明装 特点:造价低,便于安装维修;不美观,凝结水, 积灰,妨碍环境卫生。 适用:对卫生、美观没有特殊要求的建筑。 暗装 分类 直埋式:嵌墙敷设、埋地或在地坪面层内敷设。 非直埋式:管道井、管窿、吊顶内,地坪架空层内敷设。 特点:卫生条件好,美观,造价高,施工维护不便。 适用:建筑标准较高的建筑。
    • 73. 2.5.4 敷设要求引入管穿越承重墙或基础时预留洞、预埋套管(防水套管),留洞尺寸。 室外部分:冰冻线以下0.2m,覆土0.7m以上。 室内覆土:金属管——≮0.3m; 塑料管——DN≤50mm,≮0.5m; DN>50mm,≮0.7m 给水横管穿承重墙或基础、立管穿楼板应预留洞。 管道在空中敷设时,必须采取固定措施。 室内给水管道与其它管道一同架设时,当应考虑安全、施工、维护等要求。在管道平行或交叉设置时,对管道的相互位置、距离、固定等应按管道综合有关要求统一处理。 管道与墙、梁、柱的间距应满足施工、维护、检修的要求。 暗装管道不得直接敷设在建筑结构层内。
    • 74. 给水管进入建筑物图
    • 75. 2.5.5 管道的防护防腐 钢管外防腐——刷油法;防腐层。 铸铁管——埋地外表一律刷沥青防腐明装刷樟丹及银粉。 内防腐——输送具有腐蚀性液体时,除用耐腐蚀管道外,也可将钢管或铸铁管内壁涂衬防腐材料。 防冻 寒冷地区屋顶水箱,冬季不采暖的室内管道,设于门厅、过道处的管道应采取保温措施。 防结露 防结露措施——防潮绝缘层。 防振 支、吊架内衬垫减震材料。
    • 76. 2.6 水质防护1各给水系统(生活给水、直饮水、生活杂用水)应各自独立、自成系统,不得串接。 生活用水不得因管道产生回流污染。 建筑内二次供水设施的生活饮用水箱应独立设置,其贮量不得超过48h的用水量,并不允许其他用水的溢流水进入。 埋地式生活贮水池与化粪池、污水处理构筑物的净距不应小于10m。 建筑物内的生活贮水池应采用独立结构形式,不得利用建筑物本体结构作为水池的壁板、底板及顶盖。
    • 77. 水质防护2生活水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的池壁,不得合用同一分隔墙;两池壁之间的缝隙渗水,应自流排出。 建筑内得生活水池(箱)应设在专用的房间内,其上方得房间不应设有厕所、卫生间、厨房、污水处理间等。 生活水池(箱)构造和配管应符合下列要求 池(箱)的材质、衬砌材料、内壁涂料应采用不污染水质的材料。 水池(箱)必须有盖并密封;人孔应有密封盖并加锁;水池透气管不得进入其他房间。 进出水管布置应在水池的不同侧,以避免水流短路,必要时应设导流装置。 通气管、溢流管应装防虫网罩,严禁通气管与排水系统通气管和风道相连。 溢水管、泄水管不得与排水系统直接相连。不小于0.2m的空气隔断。
    • 78. 二次回流污染1
    • 79. 二次回流污染2
    • 80. 欢 迎 进 入 第3章给水系统压力,水量和设备
    • 81. 第3章 给水水压水量和设备给水所需压力 给水所需水量 增压贮水设备
    • 82. 3.1 给水所需压力给水所需压力概念 水压计算 给水所需压力图示 水表的水头损失 配水点所需流出水头 给水系统所需压力估算
    • 83. 3.1.1 给水所需压力概念室内给水系统所需压力,应该能将所需的流量输送至建筑物内最不利点的配水龙头或用水设备处,并保证有足够的流出水头。 流出水头是指各种配水龙头或用水设备为获得规定的出水量(额定流量)而必须的最小压力。
    • 84. 最不利配水点最不利配水点指距进水口最高最远点,但也可能是最高最远的消防栓处,一般要通过计算求得。 最不利管线是指从进水引入口到最不利配水点的管线。是水力计算的重点。
    • 85. 3.1.2 水压计算建筑物所需要的水压应按最不利点所需要的水压进行计算。 计算公式 H = H1+H2+ H3 + H4 + H5 H1最不利配水点与室外引入管起点的标高 H2管路水损。 H3水表水损。 H4流出水头,普通水龙头按2m计算。 H5富裕水头,一般按2-5m计算
    • 86. 3.1.3 给水所需压力图示
    • 87. 3.1.4 水表的水头损失
    • 88. 3.1.5 配水点所需流出水头流出水头
    • 89. 3.1.6 给水系统所需压力估算 在方案或初步设计阶段,应先估算给水系统所需压力,初步确定给水系统所采用的给水方式,然后对建筑内部给水管道系统进行水力计算,从而准确地确定室内给水系统所需的压力,和建筑室外给水管网水压复核。 层数 (n) 12345需水压 (kPa) 100120160200240
    • 90. 3.2 给水所需水量生活用水量标准 集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水量标准 其他用水定额 用水量计算
    • 91. 3.2.1 生活用水量标准
    • 92. 3.2.2 公共建筑生活用水量标准
    • 93. 3.2.3 其他用水定额
    • 94. 3.2.4 用水量计算最高日用水量 Qd=mqd 平均小时用水量 Qp=Qd/T 最大小时用水量 Qh =KhQp 小时变化系数 Kh=Qh/QpQd最高日生活用水量,m3/d; m设计单位数,人或床为数等; qd单位用水定额L/•d 、L/床•d 、L/m2•d; T建筑物用水时间,h Qh最大小时用水量,m3/d
    • 95. 3.3 增压贮水设备水泵 贮水池 水箱
    • 96. 3.3.1 水泵水泵分类 进水方式 直接抽升 间接抽升(从水池吸水) 水泵的流量及扬程 水泵的设计要求 水泵的布置 减少水泵噪音的措施
    • 97. 水泵的分类按主轴方向分为 卧式、立式、斜式 按吸入方式分为 单吸和双吸 按叶轮种类分为 离心、混流、轴流按级数分为 单级和多级 按提水种类分为   清水泵和污水泵
    • 98. 水泵图真空泵DL型 立式 多级泵DG型多级卧式离心泵S型单级双吸卧式离心泵
    • 99. 进水方式特点直接抽升 可充分利用市政管网的压力,减少水泵经常运行费用;不需建水池,减少基建投资和庞大水池所占面积;减少水质受到污染变质的机会。 间接抽升(从水池吸水) 不能利用城市管网的水压,水泵的能量消耗显然要比直接抽升方式要大,需建贮水池,增加基建费用,且水池贮水其水质易受污染。
    • 100. 直接抽水前提 水泵直接从市政管网抽水,但必须事先征得市政部门同意。 适用 在室外供水管网直径较大、压力较高,水泵抽水量相对比较小的情况下可采用。 优点 可以充分利用外网的资用水头,并且可以保证水质不受到污染。

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