伸顶通气排水立管的排水能力与管径的关系
当保持立管内的最大负压不变时,排水立管的充水率随管径的增加而减小。不同管径立管的排水能力不应该按同一的充水率来计算,管径越大采用的充水率应该越小。当保持立管内的最大负压不变时,排水立管的流量随管径增加,但不是与管径平方成正比。
塑料排水立管通水能力探讨
通过对水膜流状态下的流速与能量方程、充水率及空气压差的分析,认为在终限流速相等的条件下,塑料管排水的能力比同管径铸铁管小。且塑料排水立管通水能力应从管内压力波动及空气压差两方面综合考虑。
建筑排水立管排水能力概念辩析
2009年版的《建筑给水排水设计规范》引入"最大设计排水能力"的概念,与近年来进行排水能力测试的"最大排水能力"构成了立管排水能力的两个重要概念,同时衍生出了很多相关的概念。为了便于设计人员了解各种概念的定义,抓住概念本质上区别,更好地指导工程设计,本文就建筑排水立管排水能力的若干概念进行辨析。
塑料排水立管的通水能力问题
塑料排水立管内壁光滑、水流速大一直被视为优点。从理论和实践两方面进行分析得出:内壁光滑水流速大会导致排水立管内负压值增大,使卫生器具的水封更易遭受破坏,从而使立管的通水能力降低。依据公式分析的结果,对塑料排水立管的设计规范制定、工程设计中特殊配件的设置以及立管的生产制造三个方面提出了相应的对策。还对我国传统的排水立管通水能力理论提出了不同看法,并分析了该理论的局限性及其面对塑料管材所遇到的矛盾。
国内外建筑排水立管的排水能力计算比较
分别应用我国、欧洲和日本三种水力计算方法,对住宅卫生间排水立管的最大允许排水能力和可接纳的卫生器具数量进行计算。对于相同管径的最大允许排水能力,我国比欧洲大12.5%,比日本大18.4%;接纳卫生器具数量我国也比欧洲、日本要大得多。通过对建筑排水系统的卫生器具排水流量和当量、设计秒流量计算公式、排水立管的排水能力等分析和比较,提出了影响我国建筑排水管道水力计算急需解决的几个问题。
国内外建筑排水立管的排水能力计算比较
国内外建筑排水立管的排水能力计算比较
国内外建筑排水立管的排水能力计算比较
分别应用我国、欧洲和日本三种水力计算方法,对住宅卫生间排水立管的最大允许排水能力和可接纳的卫生器具数量进行计算。对于相同管径的最大允许排水能力,我国比欧洲大12.5%,比日本大18.4%;接纳卫生器具数量我国也比欧洲、日本要大得多。通过对建筑排水系统的卫生器具排水流量和当量、设计秒流量计算公式、排水立管的排水能力等分析和比较,提出了影响我国建筑排水管道水力计算急需解决的几个问题。
旧铸铁管和塑料排水立管通水能力的计算
本文通过对排水管系建立中空水柱的数学模型及约束条件而求得膜流阶段最大通水能力,并推荐采用膜流状况下与雷诺数无关的λ经验公式,λ=0.1212(k/e)~(1/3)。通过计算还可看出塑料排水管在技术上的一个重要优点,就是可增加通水能力50~100%以上。
排水立管预埋工艺总结
排水立管预埋工艺总结
改善建筑排水立管排水质量的建议
改善建筑排水立管排水质量的建议
改善建筑排水立管排水质量的建议
本文通过对排水立管中流体工况分析及结合现阶段排水立管在使用中所存在的问题,提出改进管材的方法。
建筑排水立管水力特点浅析
建筑排水立管水力特点浅析 摘要:建筑排水系统属液气两相流管网系统,立管排水是建筑排水的一部分。 文章分析了立管中的水流状态和影响立管内压力波动的因素,提出了改善压力波 动的措施。 关键词:建筑排水立管水流状态压力波动 0前言 建筑排水系统中有两个人们址关心的问题,一是立管的流量负荷能力,一是 水封的破坏。这两个问题都与另一个非常屯要的因素一排水立管内的压力有关。 [1] 建筑排水系统立管排水是一种主要由水、气二者共混的复杂运动。其主要特 点是水量气压波动大,极易造成水封的破坏。因此,管道内有毒有害气体有可能 随时进入室内,污染室内的空气品质。所以我们必须了解其水力特征,采取相应 措施,防止室内空气遭到污染。 1排水立管的水流特点 排水立管下接排出管,上接排水横支管。污水由横支管流入立管初期,立管 中水量骤然增加,水流在下落过程中,水中夹气,气中有水,
排水立管的安装长度计算
排水立管的安装长度计算
排水立管在转换层与通气管的连接
设置合理的通气系统是保证高层排水安全畅通的重要措施,而通气立管底部与排水管的连接方式将直接影响通气效果。当排水立管偏置时,在转换层排水管内的水流状态相对较复杂,这时通气立管与排水立管的连接点要根据实际情况考虑,规范中规定的"通气立管下端在最低排水横支管以下与排水立管连接"的方式并不通用。
重力流屋面雨水排水立管的泄流量
重力流屋面雨水排水立管的泄流量 铸铁管塑料管钢管 公称直径 (mm) 最大泄流 量 (l/s) 公称外径 ×壁厚 (mm) 最大泄流 量 (l/s) 公称外径 ×壁厚 (mm) 最大泄流 量 (l/s) 754.3075×2.34.50108×49.40 1009.50 90×3.27.40 133×417.10 110×3.212.80 12517.00 125×3.218.30159×4.527.80 125×3.718.00168×630.80 15027.80 160×435.50 219×665.50 160×434.70 20060.00 200×4.964.60 245×689.80 200×5.962.80 250108.00 250×6.2117.00 273×7119.10
建筑排水立管系统实例计算与选择
对于大面积的层数不同的居住小区及其配套,根据设计规范和水力计算对建筑排水单立管与双立管系统进行选择,在满足规范要求和合理的设计的基础上,以达到较好的经济性。
雨水排水立管适用于
雨水排水立管适用于 【篇一:排水立管安装技术要求】 **楼排水立管安装技术要求 一、卫生间 3、排水立管上的伸缩节安装在同层支管汇流管管件上方即:沉降 350mm卫生间安装在板上430——450mm;沉降250mm卫生间安 装在板上330——350mm。 4、通气排水立管上的伸缩节安装在板下100mm。 5、h组合管标高为1.6m。 二、厨房 2、按相关设计变更在生活阳台增设一个拖布池地漏及排水支管。 【设计变更通知,编号:bc—(天鹅湖)—sj内—2013—8#楼(安 装—01)】。 3、厨房排水立管伸缩节安装在排水支管汇流管管件下方。 三、雨水管、空调管、水井废水管、阳台雨水管和入户花园排水管 1、雨水管 2、空调管 3、水井废水管 本栋楼水井废水管必须采用2.9米/根的管壁厚为dn75*2.3管材, 不得采用4米的
瞬时排水方式确定排水立管通水能力的试验研究
以座便器实现的瞬时排水作为排水方式,测定了试验管道系统的排水能力。通过使用不同数量的座便器以及不同排水时间间隔的组合,探究其对下层横支管压力的影响规律,并分析同一次排水中不同楼层的压力分布特点,以及不同时间段的压力变化趋势,以探求造成管道系统正压及负压的原因。
如何正确认识塑料排水立管的通水能力
塑料排水立管因内表面光滑,其通水能力与铸铁管相比是高是低存在争议。通过联立以水膜流终限流速建立的q-kp公式及以立管内空气能量方程建立的q-kp公式,总结出不同的管道粗糙度适应于不同的排水立管系统(与通气、高度、横管入水等条件有关),提高排水立管的通气性能加上合适的管道粗糙度才能提高排水立管通水能力,片面地说管道越光滑越好或越粗糙越好都是不对的。
排水立管安装技术要求
**楼排水立管安装技术要求 一、卫生间 1、卫生间排水立管主管采用内螺旋降噪upvc管,管壁厚为dn110×3.2,必须采用2.9 米/根的管材,严禁采用4米的管材。卫生间排水支管采用普通upvc管,管壁厚为dn110× 3.2和dn75×2.3及dn50×2.0。以上排水管支管必须采用4米的dn110×3.2、dn75×2.3 和dn50×2.0的管材进行短管下料。严禁使用2.9米/根的管材和内螺旋降噪upvc管。 2、卫生间通气排水立管采用普通upvc管,管壁厚为dn110×2.8,必须采用2.9米/根的 管材,不得采用4米的管材和严禁采用管壁厚为dn110×3.2的管材。 3、排水立管上的伸缩节安装在同层支管汇流管管件上方即:沉降350mm卫生间安装在板上 430——450mm;沉降250mm卫生间安装在板
排水立管检查口安装的正确楼层
一般来说,高层建筑、首层为商业或其他公共用房的多层建筑中,首层采用独立的排水系统。当室内排水管道,首层与标准层(二层以上)分别为两个排水系统时,立管检查口应安装在2,4,6等双数楼层上;只有首层与标准层为一个排水系统时,才安装在1,3,5等单数楼层。
给排水立管、水平管支架距离
给排水立管、水平管支架距离
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职位:安装预算员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林