
给水管道系统设计
给水管道系统设计需考虑的因素
- 给水质量和数量
供应建筑物的水必须具有适合饮用和生活用水的质量,且数量必须足够使用
- 管道材料
给水管道材料有相关标准规定。建筑物内的给水管道主要使用镀锌钢管(Galvanize)、黑钢管(Black Steel Pipe)、铜管(Copper Pipe)、铸铁管(Cast Iron Pipe)或塑料管(PE, PVC)
- 建筑物给水管道系统
原则上,管道应采用直线布置以获得最短距离(以节省成本)

3层以下建筑给水系统

10层以下建筑给水系统
建筑物供水系统类型
建筑物供水系统根据设计特点可分为两种类型:
- 上给水系统 (Upfeed system)
上给水系统是指水管从建筑物底部向上供水,适用于不超过10层且建筑面积小于10,000平方米的建筑物

上给水系统 (Upfeed System)
- 下给水系统 (Downfeed system)
下给水系统是指供水管道从建筑物顶层向下供水,适用于高层建筑和大型建筑

下给水系统 (Downfeed System)
高层建筑的供水系统可以分为多个区域,以便于维护和管理管道压力

多水箱下给水系统
通过将水箱放置在屋顶上,形成向下供水系统。然而,位于上层的卫生洁具和用水设备将面临水压和水量不足的问题。因此,我们需将上层的供水系统独立出来,并增加一个“增压罐”,以确保水压和水量足以满足使用需求。

混合供水系统
水锤现象 (Water Hammer)
水锤现象是指当流动的水突然被阻止(如关闭阀门、水龙头)时,水无法继续流动而产生反冲,导致管道系统振动,发出噪音并加速管道损坏
水锤冲击压力可通过以下公式计算
P = 14.8V
其中
P = 水锤产生的压力增加值(单位:巴 bar)
V = 水流速度(单位:米/秒 m/s)
可以看到管内压力会增加到正常工作压力的4-8倍

水锤现象 (Water Hammer)
水锤防护措施
我们可以通过在管道系统中安装“吸收压力波能量”的设备(即水锤消除器)来防止水锤现象的发生。最简单的设备称为气室(Air Chamber),它是一段从连接卫生洁具的管道延伸出来的水管。

多个卫生器具使用气室
卫生器具的流量和压力
各类卫生器具需要按照制造商建议的压力和流量要求使用。下表显示了常见卫生器具的最低压力和流量要求
常见卫生器具压力和流量表
|
卫生器具 |
压力 |
流量 |
|---|---|---|
| 普通水龙头 Ordinary basin faucet |
0.55 (8) |
0.19 (3) |
| 自动关闭水龙头 Self-closing basin faucet |
0.84 (12) |
0.16 (2.5) |
| 厨房水龙头 Sink faucet (15 mm.) |
0.35 (5) |
0.28 (4.5) |
| 浴缸水龙头 Bathtub faucet |
0.35 (5) |
0.38 (6) |
| 洗衣水龙头 Laundry tub cock |
0.35 (5) |
0.32 (5) |
| 淋浴器 Shower |
0.84 (12) |
0.32 (5) |
| 坐便器进水阀 Ball cock for closet |
1.00 (15) |
0.19 (3) |
| 坐便器冲洗阀 Flush valve for closet |
0.7-1.4 (10-20) |
0.9 – 2.5 (15 – 40) |
| 小便器冲洗阀 Flush valve for urinal |
1.00 (15) |
0.95 (15) |
由于管道压力会发生变化且不稳定,在卫生器具上安装流量控制装置的好处是:
- 可以根据各类卫生器具的需求限制必要的流量
- 可以更精确地进行管道设计
- 可以节省供水系统能源
日用水需求量
不同类型建筑物的日用水需求量各不相同,通常在75-300升(20-80加仑)之间。建筑物的日用水需求量可参考下表
| 建筑类型 | 用水需求量 升/人/天 |
|---|---|
| 住宅建筑/公寓 |
100 – 300 |
| 办公建筑 |
40 – 70 |
| 医院 |
600 – 1200 |
| 学校 |
50 – 80 |
| 酒店 |
200 – 400 |
| 宿舍 |
200 – 300 |
| 洗衣店 |
20 – 40 |
| 机场 |
15 – 25 |
卫生器具管道尺寸
各类卫生器具的供水管道尺寸需要确保足够的供水量和适当的压力,如下表所示
各类卫生器具最小管径表
|
卫生器具类型 |
管径 毫米(英寸) |
|---|---|
| 浴缸 (bathtub) |
15 (1/2) |
| 饮水器 (drinking fountain) |
10 (3/8) |
| 洗碗机 (dishwasher) |
15 (1/2) |
| 洗手盆 (lavatory) |
15 (1/2) |
| 淋浴器 (shower) |
15 (1/2) |
| 小便器角阀 (urinal angle valve) |
15 (1/2) |
| 小便器冲洗阀 (urinal flush valve) |
20 (3/4) |
| 带水箱坐便器 (water closet flush tank) |
15 (1/2) |
| 直冲式坐便器 (water closet flush valve) |
25 (1) |
| 庭院水龙头 (hose bib) |
15 (1/2) |
| 清洁池 (service sink) |
20 (3/4) |
最大用水量估算
在管道系统设计中我们需要考虑:
-
- 确保卫生器具有足够的供水
- 同时使用的卫生器具数量
卫生器具的用水需求量用卫生器具单位(fixture unit:FU)表示。我们可以通过汇总管道的FU值,然后使用Hunter’s curve查找流量
计算水流量的步骤如下:
1. 根据下表汇总该管道的FU值
卫生器具FU值表
|
卫生器具 |
阀门类型 |
建筑类型 |
冷水 |
热水 |
|---|---|---|---|---|
| 坐便器 |
冲洗阀 |
公共 |
10 |
– |
| 坐便器 |
水箱 |
公共 |
5 |
– |
| 小便器 |
冲洗阀 |
公共 |
10 |
– |
| 小便器 |
冲洗阀 |
公共 |
5 |
– |
| 小便器 |
水箱 |
公共 |
3 |
– |
| 洗手盆 |
旋转阀 |
公共 |
1.5 |
1.5 |
| 浴缸 |
旋转阀 |
公共 |
3 |
3 |
| 淋浴器 |
旋转阀 |
公共 |
3 |
3 |
| 清洁池 |
旋转阀 |
办公 |
2.25 |
2.25 |
| 洗碗池 |
旋转阀 |
酒店、餐厅 |
3 |
3 |
| 饮水器 |
旋转阀 |
办公 |
0.25 |
– |
| 坐便器 |
冲洗阀 |
私人 |
6 |
– |
| 坐便器 |
水箱 |
私人 |
3 |
– |
| 洗手盆 |
旋转阀 |
私人 |
0.75 |
0.75 |
| 洗手盆 |
旋转阀 |
私人 |
1.5 |
1.5 |
| 洗碗池 |
旋转阀 |
私人 |
1.5 |
1.5 |
2. 从Hunter’s curve查找最大流量
Hunter’s Curve最大用水需求量表
|
带水箱供水系统 |
不带水箱供水系统 |
不带水箱供水系统 |
|---|---|---|
| 6 | 5 | |
| 8 | 6.5 | |
| 10 | 8 | 27 |
| 12 | 9.2 | 28.6 |
| 14 | 10.4 | 30.2 |
| 16 | 11.6 | 31.8 |
| 18 | 12.8 | 33.4 |
| 20 | 14 | 35 |
| 25 | 17 | 38 |
| 30 | 20 | 41 |
| 35 | 22.5 | 43.8 |
| 40 | 24.8 | 46.5 |
| 45 | 27 | 49 |
| 50 | 29 | 51.5 |
| 60 | 32 | 55 |
| 70 | 35 | 58.5 |
| 80 | 38 | 62 |
| 90 | 41 | 64.5 |
| 100 | 43.5 | 67.5 |
| 120 | 48 | 72.5 |
| 140 | 52.5 | 77.5 |
| 160 | 57 | 82.5 |
| 180 | 61 | 87 |
| 200 | 65 | 91.5 |
| 225 | 70 | 97 |
| 250 | 75 | 101 |
| 275 | 80 | 105.5 |
| 300 | 85 | 110 |
| 400 | 105 | 126 |
| 500 | 125 | 142 |
| 750 | 150 | 178 |
| 1000 | 208 | 208 |
| 1250 | 240 | 240 |
| 1500 | 267 | 267 |
| 1750 | 294 | 294 |
| 2000 | 328 | 328 |
| 2250 | 348 | 348 |
| 2500 | 375 | 375 |
| 2750 | 402 | 402 |
| 3000 | 432 | 432 |
| 4000 | 525 | 525 |
| 5000 | 593 | 593 |
| 6000 | 643 | 643 |
| 7000 | 685 | 685 |
| 8000 | 718 | 718 |
| 9000 | 745 | 745 |
| 10000 | 769 | 769 |
3. 用Water Factor调整最大用水需求量
将Water Factor与Hunter’s Curve得出的流量相乘
医院Water Factor值表
|
FU |
Water Factor |
|---|---|
|
小于400 |
1 |
|
401 – 600 |
0.9 |
|
601 – 1,200 |
0.77 |
|
1,201 – 1,500 |
0.74 |
|
1,501 – 2,000 |
0.7 |
|
2,001 – 2,500 |
0.69 |
|
2,501 – 3,000 |
0.68 |
|
3,001 – 4,000 |
0.65 |
|
4,001 – 5,000 |
0.64 |
|
5,001 – 6,000 |
0.63 |
|
6,001 – 8,000 |
0.62 |
|
8,001 – 10,000 |
0.61 |
|
10,001 – 13,000 |
0.6 |
办公楼、学校和公寓的Water Factor值表
|
FU |
Water Factor |
|---|---|
|
小于400 |
1 |
|
401 – 600 |
0.87 |
|
601 – 900 |
0.75 |
|
901 – 1,200 |
0.64 |
|
1,201 – 1,500 |
0.63 |
|
1,501 – 2,000 |
0.61 |
|
2,001 – 2,500 |
0.60 |
|
2,501 – 3,000 |
0.59 |
|
3,001 – 4,000 |
0.58 |
|
4,001 – 5,000 |
0.56 |
|
5,001 – 6,000 |
0.56 |
|
6,001 – 7,000 |
0.56 |
|
7,001 – 8,000 |
0.55 |
*对于淋浴器和洗手盆,流量应在最后合并计算
管道尺寸计算
我们可以用基本方程式计算水流量:
Q = AV
其中
Q = 流量(单位:gpm)
A = 管道截面积
V = 管内水流速度
由于管壁粗糙会导致湍流(Turbulent Flow),产生管内摩擦,使管内压力降低。我们可以用Hazen-Williams公式计算压力损失
hf = (4.727/D4.87) L(Q/C)1.85
其中
hf = 压力损失(单位:英尺水头 ftw)
D = 管道直径(单位:英尺 ft)
L = 管道长度(单位:英尺 ft)
Q = 流量(单位:立方英尺/秒 ft3/s)
C = 管道粗糙度系数(Surface Coefficient of pipe)
C值取决于管壁粗糙度。实际应用中,使用Q = AV和Hazen-Williams公式并不方便,因此将公式转换为图表形式,可以直接从图表读取管道尺寸、水流速度、流量和压力损失
在设计中,管内水流速度应保持在1.2-2.4米/秒或4-8英尺/秒之间,且不应超过3米/秒,以防止噪音并减少管道和阀门的磨损下表提供支管设计参考数据
15毫米(1/2英寸)支管与给水管连接数量表
|
给水管尺寸 毫米(英寸) |
正常使用时可连接的管道数量 |
จำนวนท่อที่สามารถต่อได้ |
|---|---|---|
|
15 (1/2) |
1 | 1 |
|
20 (3/4) |
4 | 3 |
|
25 (1) |
10 | 6 |
|
30 (1-1/4) |
20 | 12 |
|
40 (1-1/2) |
30 | 20 |
|
50 (2) |
50 | 35 |
|
65 (2-1/2) |
90 | 60 |
|
80 (3) |
125 | 85 |
|
100 (4) |
225 | 150 |
25毫米(1英寸)冲洗阀与给水管连接数量表
|
给水管尺寸 毫米(英寸) |
可连接的25毫米冲洗阀数量 |
|---|---|
|
30 (1-1/4) |
|
|
40 (1-1/2) |
2 – 4 |
|
50 (2) |
5 – 12 |
|
65 (2-1/2) |
13 – 25 |
|
80 (3) |
26 – 40 |
|
100 (4) |
41 – 100 |
*两个20毫米冲洗阀等同于一个25毫米冲洗阀,可使用25毫米供水管
管内压力损失
在给水系统中,水流经直管、管件和阀门。设计时我们使用当量长度(equivalent length)概念,即与管件或阀门产生相同压力损失的直管长度。下表显示管件和设备的当量长度(单位:米)
管件和设备当量长度表(单位:米)
|
管径 |
90°弯头 |
45°弯头 |
三通 |
三通 |
闸阀 |
截止阀 |
角阀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 (3/8″) |
0.8 |
0.2 |
0.5 |
0.1 |
0.06 |
2.4 |
1.2 |
|
15 (1/2″) |
0.6 |
0.4 |
0.9 |
0.2 |
0.12 |
4.5 |
2.4 |
|
20 (3/4″) |
0.8 |
0.5 |
1.2 |
0.25 |
0.15 |
6 |
3.6 |
|
25 (1″) |
0.9 |
0.6 |
1.5 |
0.3 |
0.18 |
7.6 |
4.5 |
|
30 (1-1/4″) |
1.2 |
0.7 |
1.8 |
0.4 |
0.25 |
11 |
5.5 |
|
40 (1-1/2″) |
1.5 |
0.9 |
2.1 |
0.5 |
0.3 |
14 |
6.7 |
|
50 (2″) |
2.1 |
1.2 |
3 |
0.6 |
0.4 |
17 |
8.5 |
|
65 (2-1/2″) |
2.4 |
1.5 |
3.6 |
0.8 |
0.5 |
20 |
10 |
|
80 (3″) |
3 |
1.8 |
4.5 |
0.9 |
0.6 |
24 |
12 |
|
100 (4″) |
4.2 |
2.4 |
6.4 |
1.2 |
0.8 |
38 |
17 |
|
125 (5″) |
5.1 |
3 |
7.6 |
1.5 |
1 |
42 |
21 |
|
150 (6″) |
6 |
3.6 |
9 |
1.8 |
1.2 |
50 |
24 |
计算示例1
一栋两层建筑有以下卫生器具,需要多大尺寸的主给水管才能满足供水需求?
- 带水箱坐便器(Flush Tank)2套
- 洗手盆(Lavatory)3个
- 厨房水槽(Kitchen sink)1个
- 15毫米水龙头1个
可从FU值表查找卫生器具数量
- 坐便器2套 = 2 x 3 = 6 FU
- 洗手盆3个 = 3 x 1 = 3 FU
- 厨房水槽1个 = 1 x 2 = 2 FU
总计11 FU
从Hunter’s Curve表可知11 FU等于8.5 gpm
从water factor表得到系数1.0
如果水龙头与其他卫生器具同时使用,水龙头流量为5 gpm
管道流量 = 8.5 + 5 = 13.5 gpm 或 (13.5 x 3.785)/60 = 0.85 lps(升/秒)
从管道尺寸图表可得:
应使用20毫米管道,管内水流速度2.8米/秒,压力损失约80-100米。但由于压力损失过高,我们改用25毫米管道(更大尺寸),水流速度约1.7米/秒,压力损失25米




