건물 상하수도 설계기준
제1장 일반 조항
제1.0.1조는 건물의 물 공급 및 배수 설계의 품질을 보장하고 설계가 적용성, 경제성, 경제성의 기본 요구 사항과 특별 요구 사항을 충족하도록 하는 것입니다. 안전과 위생. 이 사양을 개발하십시오.
제1.0.2조 건물의 물 공급 및 배수 설계는 생활, 생산 및 소방 요구 사항을 충족해야 하며 건설 및 설치, 운영 관리, 유지 보수 검사 및 안전 보호에 편리한 조건을 제공해야 합니다. .
제 1.0.3조 이 규정은 산업 및 민간 건물의 급수 및 배수 설계에 적용되지만, 다음 프로젝트를 설계할 때는 현행 관련 특별 규정 또는 규정도 구현되어야 합니다.
1. 붕괴 가능한 황토, 영구 동토층, 팽창 및 수축되는 토양이 있는 지역의 건물,
2. 내진 강도가 10도인 건물,
3. 물 공급, 배수 및 온수 공급 설계에는 방사능이 있어 물에 노출되면 폭발을 일으킬 수 있는 스파, 민방위 건물 및 생산 공정에 대한 특별한 요구 사항이 있습니다.
제1.0.4조 건물의 물 공급 및 배수 프로젝트 설계는 이 규정을 준수하는 것 외에도 관련 현행 국가 표준 및 규정 요구 사항도 준수해야 합니다.
제2장 물 공급
제1절 물 등급 및 수압
제2장. 1. 제1조 주거용 가정용 물 등급 및 시간별 변동 계수, 기준 주택 유형, 건축 표준, 위생 설비의 완성도 및 지역 조건은 표 2.1.1에 따라 결정되어야 합니다.
주거용 가정용 물 할당량 및 시간별 변화 계수는 표 2.1.1에 나와 있습니다.
참고: 현지 규정에 주거용 가정용 물 할당량에 대한 특정 규정이 있는 경우 현지 규정을 따를 수 있습니다.
제2.1조 2항 공동기숙사, 호텔, 기타 공공건물의 생활용수 할당량 및 시간별 변동계수는 위생설비의 완성도와 지역여건에 따라 표 2.1과 같아야 한다.
표 2.1.2
기숙사, 호텔, 공공건물 지수에 대한 국내 물 할당량 및 시간별 변화계수.
② 기숙사, 호텔, 게스트하우스, 병원, 요양원, 휴게소, 사무용 건물, 초·중등 학교의 국내 물 할당량에는 구내식당, 세탁실의 물 사용량은 포함되지 않습니다. 병원, 요양소, 요양소는 병동의 가정용 물을 말합니다.
③재래시장에서 사용하는 물은 지하세척수를 말한다.
4 생활용수 등급에는 주요 물 사용자가 사용하는 물과 직원이 사용하는 물이 포함됩니다. 이 중 호텔, 게스트하우스, 게스트하우스의 국내 물 할당량에는 객실 승무원의 물 소비량이 포함되며 기타 서비스 직원의 물 소비량은 포함되지 않습니다.
⑤이발실에는 수건 세탁용 물이 마련되어 있습니다.
⑥ 가정용 물 할당량에는 냉수 할당량뿐만 아니라 온수 할당량, 음용수 할당량도 포함됩니다.
제2.1.3조 산업 기업 건물의 국내 물 할당량은 작업장의 성격에 따라 결정되어야 합니다. 일반적으로 25~35L/인·교대로 사용하는 것이 좋으며, 시간별 변동계수는 3.0~2.5, 물사용시간은 8h이다.
공업기업 건물의 샤워수 할당량은 표 2.1.3에 따라 결정되며 샤워시간은 1시간이다.
공업기업 건물 샤워수 등급표 2.1.3
참고: ① 각 차량의 세정 시간은 10분이며, 동시에 세정되는 차량 수를 결정해야 합니다. 자동차 스테이션의 수에 따라.
② 차고에 보관된 차량이 25대 이하인 경우 하루에 한 번씩 모든 차량을 플러시해야 하며, 차고에 보관된 차량이 25대 이상일 경우 매일 해당 차량을 플러시해야 합니다. 일반적으로 전체 자동차의 70~90%를 기준으로 계산됩니다.
제2.1.4조 가정용 물 할당량, 수압 및 물 상태는 공정 요구 사항에 따라 결정되어야 합니다.
제2.1.5조 세차장이 있는 차고의 세차수 할당량은 도로 표면 등급 및 오염 정도에 따라 다음 할당량에 따라 결정됩니다.
승용차 250~400L/대·대
버스 및 트럭 400~600L/대·대
참고: 차량당 플러싱 시간은 10분이며, 플러싱 시간은 10분 동안 차량 승강장 수에 따라 차량 수를 결정합니다.
2.1.5A조 차고 바닥 세척 물 할당량은 2~3L/m2 범위 내에서 선택할 수 있습니다.
제2.1.6조 소방수 소비량은 현행 관련 소방 규정에 따라 결정됩니다.
아니요. 2. 1.
7 정격유량, 등가체적, 분기관지름 및 위생기구에 공급되는 물의 유출수두는 표 2.1.7에 따라 결정되어야 한다.
정격유량, 등가체적, 분기관 직경 및 유출수두 2.1.7 위생기구 급수표 2.1.7
참고 : ① 표 중 괄호 안의 값은 온수 공급시 냉온수 배관의 직경을 별도로 계산할 때 사용됩니다.
②샤워기의 필요한 유출 수두는 유출을 조절하는 개폐 밸브 앞에서 계산됩니다.
③ 공기주입식 수도꼭지 및 공기주입식 샤워기의 급수 정격 유량은 이 표에 있는 동일한 유형의 급수 부속품의 정격 유량에 0.7을 곱한 값을 기준으로 합니다.
4 위생용품의 급수 부속품에 필요한 유출 수두에 대한 특별한 요구 사항이 있는 경우 제품 요구 사항에 따라 값을 결정해야 합니다.
⑤ 욕조에 샤워기를 부착한 경우에는 욕조의 수전을 기준으로 정격유량 및 등가용량을 계산해야 하며, 정격유량 및 등가용량의 계산을 반복할 필요는 없습니다. 욕조에 부착된 샤워기의 용량.
제2.1.8조 사용 요구 사항을 충족하고 급수 및 배수 시스템의 정상적인 작동을 유지한다는 전제 하에 절수형 위생 급수 부속품을 사용해야 합니다.
절수형 위생기구용 급수 부속품은 제품 표준 요구 사항을 충족해야 하며 제품 인증서가 있어야 합니다.
제2절 수질 및 수질 오염
제2.2.1조 식수의 품질은 현행 국가 표준인 "식수 위생 기준"의 요구 사항을 준수해야 합니다. 가정용 식수가 물 수요를 충족시킬 수 없거나 기술 및 경제가 합리적일 경우 비음용수를 변기(물통) 및 소변기(물통)의 세정수로 사용할 수 있습니다.
제2.2.2조 생산수의 품질은 공정 요구사항에 따라 결정되어야 합니다.
제 2.2.3조 식수는 역류로 인해 오염되어서는 안 되며, 설계는 다음 요건을 충족해야 한다.
1. 급수관의 배수구는 액체나 불순물로 인해 침수되어서는 안 됩니다.
2. 급수관의 물 분배 출구와 물 사용 장비의 넘침 수준 사이의 최소 공극은 물 공급관 직경의 2.5배 이상이어야 합니다. 유통망.
3. 특수기구 및 생산수 설비의 최소 공극 설정이 불가능한 경우 방오 칸막이를 설치하거나 기타 효과적인 칸막이 조치를 취해야 합니다.
제2조 2항 4호의 생활용수관은 비음용수관에 연결하여서는 아니 된다. 특별한 상황에서 식수를 산업용 예비 수원으로 사용해야 하는 경우 두 파이프라인 사이의 연결에서 수질 오염을 방지하는 조치를 취해야 합니다. 연결 지점에서 가정용 식수의 수압은 항상 다른 수도관의 수압보다 높아야 합니다.
2.2.5조 식수관을 화장실(물통)에 직접 연결하는 것은 엄격히 금지됩니다.
제2.2.6조 가정용 식수관은 독극물로 오염된 지역을 피해야 하며 상황이 이를 피할 수 없는 경우 보호 조치를 취해야 합니다.
제2조 2.7항 실내 지하 식수 저장조와 정화조 사이의 간격은 10m 이상이어야 한다. 명확한 거리를 보장할 수 없는 경우에는 식수 저장고의 오염을 방지하기 위한 조치를 취해야 합니다.
제2조 2항 8항 생활용수와 소방용수 모두에 사용되는 물탱크(수영장)에 대해서는 수질악화를 방지하기 위한 조치를 취해야 한다.
제2.2.9조 가정용 식수 저장조의 넘침관 및 가정용 식수 탱크는 오염방지 조치를 취해야 한다. 가정용 식수탱크의 넘침관에서 나온 배수는 가정용 식수 저장탱크로 배출되어서는 안 된다.
제2.2.10조 수영장(박스) 본체와 생활용수 및 기타 물 사용에 사용되는 물탱크는 독립된 구조를 채택해야 하며, 건물의 배경구조는 다음과 같은 구조로 되어서는 안 된다. 수영장의 벽으로 사용됩니다.
제2.2.11조 수도꼭지를 비음용수관에 연결할 때에는 명확한 표시를 하여야 한다.
제3절 시스템 선택
제2조 3.1항 급수 시스템의 선택은 생활, 생산에 필요한 수질, 수온, 수압 및 수질을 기준으로 이루어져야 한다. , 화재 예방 및 기타 용도 수량 요구 사항은 실외 급수 시스템과 같은 포괄적인 요소와 결합된 기술적, 경제적 비교 또는 종합적인 평가 방법에 의해 결정됩니다.
제2.3.2조 생산용수 공급 시스템은 재활용 또는 재사용 용수 공급 시스템을 우선적으로 구축해야 하며, 나머지 압력은 활용되어야 합니다.
제2.3.2A조 가정용 및 생산 용수 공급 시스템에 순환수 냉각 시스템을 사용하는 경우 순환수 냉각을 위해 기계적 환기 냉각을 사용해야 합니다.
제2.3.3조 가정용, 생산 및 소방 용수 공급 시스템의 파이프, 부속품 및 부속품이 견디는 수압은 제품 표준에 규정된 허용 작동 압력보다 커서는 안 됩니다.
아니요. 2. 3.
4개 고층 건물의 가정용 급수 시스템의 수직 구역 설정은 수압 사용과 함께 사용 요구 사항, 자재 및 장비 성능, 유지 관리, 건물 층 수 및 기타 조건을 바탕으로 합리적으로 결정되어야 합니다. 실외 급수관망의 모습입니다. 해당 구역, 주택, 호텔, 병원의 가장 낮은 위생기구 물 분배 지점의 정수압은 300~350kPa이어야 하며, 사무실 건물은 350~450kPa이어야 합니다.
2.3.4A조 건물의 가정용 급수 시스템, 위생 기구의 급수 장치의 정수압이 본 사양의 2.3.4조의 규정을 초과하는 경우
필요하다면 압력 감소 및 흐름 제한 조치를 취해야 합니다.
제2.3.5조 건물 내부 급수 시스템은 실외 급수관망의 수압을 이용하여 직접 급수해야 한다. 실외 급수관망의 수압이 밤낮으로 주기적으로 부족한 경우 물탱크를 설치해야 하며, 수압이 자주 부족한 경우 승압 또는 승압 및 수량 조절 장치를 설치해야 합니다.
2.3.6항이 삭제되었습니다.
4절 배관 배치 및 부설
2.4절 하나의 실내 급수관망은 가지형 배치와 단방향 급수 방식을 채택해야 한다. 간헐적인 급수를 허용하지 않는 건물의 경우 실외 환상관망의 서로 다른 배관 구간에서 2개 이상의 도입관을 설치하고 실내에 연결하여 고리형 또는 가지형 양방향 급수 장치를 구성해야 합니다. 이것이 불가능할 경우 저장탱크(박스)를 설치하거나 2차 수원을 추가하는 등 안전한 물공급을 위한 조치를 취해야 합니다.
제2.4.2조의 물 공급 파이프라인의 위치는 생산 작업, 운송 및 건물 사용을 방해해서는 안 됩니다. 파이프는 물에 노출될 경우 연소, 폭발 또는 손상을 일으킬 수 있는 원자재, 제품 및 장비 위에 배치되어서는 안 되며, 생산 장비를 통과하지 않도록 해야 합니다.
2. 4. 3의 매설된 급수관은 무거운 물체에 의해 손상될 수 있는 장소에서는 피해야 합니다. 파이프라인은 생산 장비의 기초를 통과해서는 안 됩니다. 특수한 상황에서 파이프라인을 통과해야 하는 경우 관련 전문 부서와 협상해야 합니다.
제 2.4.4조 급수관은 굴뚝이나 공기 덕트에 포설해서는 안 되며, 가정용 급수관은 배수로에 포설해서는 안 됩니다.
파이프는 창문, 벽 캐비닛, 목재 장식을 통과해서는 안 되며 변기통과 소변기 통을 통과해서는 안 됩니다. 급수관과 소변기 끝부분 사이의 거리가 0.5m 이하인 경우 건물 칸막이 조치를 취해야 합니다.
2. 4. 5 급수관은 신축이음부와 정착이음부를 통과해서는 안 되며, 반드시 통과해야 하는 경우에는 상응하는 기술적 조치를 취해야 한다.
제2.4.6조 생활용수 도입관과 하수배출관 외벽 사이의 수평방향 순거리는 1.0m 이상이어야 한다.
제 2.4.7조 건물 내 급수관과 배수관 사이의 최소 간격은 평행으로 매설할 때 0.5m, 십자형으로 매설할 때 급수관은 0.15m로 하여야 한다. 배수관 위.
제2.4.8조 가정용 급수관은 공개적으로 설치해야 하며, 건물에 특별한 요구사항이 있는 경우 비밀리에 설치할 수 있지만 설치 및 유지관리가 쉬워야 합니다. 급수용 수평 주 파이프는 지하실, 기술 바닥, 매달린 천장 또는 파이프 라이저에 파이프 우물에 배치해야 합니다.
2. 4. 9번 생산수 공급관은 벽, 기둥, 트러스를 따라 개방적으로 설치되어야 합니다. 프로세스에 특별한 요구사항이 있는 경우, 숨겨져 설치될 수 있지만 설치 및 유지 관리가 쉬워야 합니다.
제2.4.10조 급수관을 같은 도랑이나 다른 배관과 함께 거치할 때에는 배수관, 냉동관 위, 온수관, 증기관 아래에 매설해야 한다. . 급수관은 가연성, 가연성 또는 유해한 액체나 가스를 운반하는 파이프와 동일한 트렌치에 설치해서는 안 됩니다.
2. 4. 11개 관정의 크기는 관수, 관경, 배치, 유지관리상태, 건축계획 및 구조형태 등을 고려하여 합리적으로 결정되어야 한다. 유지 관리를 위해 파이프 우물에 접근해야 하는 경우 수로 폭은 0.6m 이상이어야 합니다.
배관정은 각 층마다 유지관리 시설을 갖추고, 2개 층마다 수평 칸막이를 설치해야 한다. 출입문은 복도 쪽으로 열려야 합니다.
2.4.12호 수평급수관에는 경사도 0.002~0.005의 경사배수장치를 갖추어야 한다.
제2.4.13조 급수관이 지하외벽이나 지하구조물 벽을 관통하는 곳에는 방수조치를 하여야 한다.
제2.4.14조 급수관이 내력벽이나 기초를 통과하는 경우 구멍을 뚫어야 하며, 관 상단의 간격은 일반적으로 건물의 침하 높이보다 작아서는 안 됩니다. 0.1m 이상.
제2.4.15조 철도 또는 지하 구조물 아래를 통과하는 급수관은 케이싱 내에 포설되어야 합니다.
제2.4.16조 급수관 외부 표면에 응결이 발생할 수 있는 경우 건물의 특성 및 사용 요구 사항에 따라 결로 방지 조치를 취해야 합니다.
아니요. 2. 4.
17. 급수관은 동결되지 않는 곳에 설치하여야 하며, 동결이 가능한 곳에 설치하는 경우에는 부동액 대책을 강구하여야 한다.
제2.4.18조 급수관은 배급실을 통과해서는 안 된다.
5절 파이프, 액세서리 및 수량계
2.5.1조 물 공급 파이프 재료는 물 공급 요건 및 다음 규정에 따라 사용해야 합니다.
1. 가정용 급수관의 직경이 150mm 이하인 경우에는 아연도금강관이나 급수용 플라스틱관을 사용해야 하며, 직경이 150mm를 초과하는 경우에는 급수용 주철관을 사용할 수 있습니다. 사용됩니다. 가정용 급수관을 지하에 매설할 경우 관직경이 75mm 이상인 경우에는 급수용 주철관을 사용해야 합니다.
2. 생산 및 소화전 시스템용 소방수 공급관은 일반적으로 아연도금되지 않은 강관 또는 자동 스프링클러 시스템의 급수용 소방수 공급관은 아연도금 강관 또는 아연도금 이음매 없는 강관을 사용해야 합니다. 파이프.
3. 변기, 대변통, 소변통의 수세관은 플라스틱 급수관을 사용해야 합니다.
4. 다양한 파이프에는 이러한 유형의 파이프에 해당하는 특수 피팅을 사용해야 합니다.
5. 수질 요구 사항 및 건물 사용 요구 사항 등의 요인에 따라 가정용 급수관은 강관, 폴리에틸렌 파이프, 알루미늄-플라스틱 복합 파이프, 플라스틱 코팅 강관 또는 강철 파이프로 만들 수 있습니다. 플라스틱 복합 파이프.
참고 : ① 소방 및 생활용수 공급관망과 소방용수 공급관은 생활용수 공급관과 동일한 관재질을 사용하여야 한다.
② 아연도금강관 및 아연도금 이음매 없는 강관은 용융아연도금 공정을 거쳐 생산되어야 한다.
2.5.2항 매설된 급수용 금속관의 외벽에는 부식 방지 조치를 취해야 합니다. 지하에 매설되거나 쿠션에 깔린 아연 도금 강관의 외벽에도 부식 방지 조치를 취해야 합니다. 부식성 가스가 있는 실내의 급수관 및 부속품은 내식성 배관을 사용하거나 배관 외벽에 부식 방지 조치를 취해야 합니다.
제2.5.3조 파이프라인을 통과하는 물이 부식성인 경우 부식 방지 파이프를 사용하거나 파이프라인 내벽에 부식 방지 조치를 취해야 합니다.
제2.5.4조 급수관 네트워크는 다음 배관 부분에 밸브를 장착해야 합니다:
1. 수도 계량기 앞과 배수관에 유입 파이프.
2. 환형관망은 주관과 분지관망을 관통하는 연결관으로 구분된다.
3. 주거용 건물과 공공 건물에서는 3개 이상의 물 분배 지점이 있는 지관이 수직관에서 연결됩니다.
4. 이 과정에서는 생산 장비의 배수관 또는 배수관에 밸브를 설치해야 합니다. 그러나 동시에 6개 이상의 배수 지점을 폐쇄할 수 없습니다.
제2.5조 제5항 밸브는 유지보수 및 운영이 편리한 곳에 설치하여야 한다.
2.5.6조 급수관 네트워크의 밸브 선택은 다음 규정을 준수해야 합니다.
1. 파이프 직경이 50mm 이하인 경우, 스톱 밸브를 사용해야 하며, 50mm보다 큰 경우 게이트 밸브 또는 버터플라이 밸브를 사용해야 합니다.
2. 양방향 흐름 파이프 섹션에는 게이트 밸브 또는 버터플라이 밸브를 사용해야 합니다.
3. 자주 열리고 닫히는 배관 구간에는 스톱 밸브를 사용해야 합니다.
4. 자주 열고 닫히는 밸브는 아니지만 신속하게 열고 닫아야 하는 밸브는 급속열림 밸브를 사용해야 합니다.
참고: 물 분배 지점에서는 수탉을 사용해서는 안 됩니다.
제2.5.7조 급수관 네트워크의 다음 배관 부분에는 체크 밸브를 설치해야 합니다.
각 유입 파이프에 대해 실내에 연결된 하나, 두 개 이상의 도입 파이프.
2. 실외 급수관망의 압력을 이용하여 물탱크로 유입되는 물탱크의 물 유입관과 유출관이 하나의 관으로 병합됩니다.
3. 소방 펌프 어댑터의 흡입 파이프와 물 탱크의 화재 배출 파이프를 설치하십시오.
4. 생산 장비 내부에서 발생하는 수압은 장비 물 분배 분기관의 실내 급수관 네트워크의 수압보다 높을 수 있습니다.
5. 급수 증대를 위한 워터펌프 바이패스 배관.
2.5.7A조 체크 밸브 설정은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
1. 파이프 네트워크의 최소 압력 또는 물 탱크의 최저 수위는 다음과 같아야 합니다. 자동으로 체크 밸브를 엽니다.
2. 체크 밸브의 밸브 플레이트 또는 밸브 코어는 중력의 작용으로 자동으로 닫힐 수 있어야 합니다.
2.5.7B조 구역 급수에 사용되는 감압 밸브는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
1 감압 밸브는 두 그룹으로 구성되어야 하며 그 중 하나는 그룹입니다. 여분의. 링 네트워크 급수 장치와 스프링클러 자동 소화 시스템을 경보 밸브 앞에 설치하면 단일 그룹으로 설정할 수 있습니다.
2. 밸브는 감압밸브 전후에 설치해야 합니다.
3. 감압밸브 전후에는 압력계를 설치해야 한다.
4. 감압밸브 앞에는 필터를 설치하여야 하며 오수 배출이 편리하여야 한다.
5. 정기적으로 물을 배수하기 위해 소방용수공급장치의 감압밸브 뒤에(물 흐름 방향을 따라) 배수 밸브를 설치해야 합니다.
참고: 감압 밸브 앞의 압력이 밸브 뒤의 급수 구역의 허용 작동 압력을 초과하는 경우 감압 밸브 주변에 바이패스 파이프를 설치해서는 안 됩니다.
제 2.5.8조 건물에서 수량을 측정해야 하는 경우에는 유입관에 수량계를 설치해야 합니다.
건물의 특정 부분이나 개별 장비를 측정해야 하는 경우에는 배수관에 수량계를 설치해야 합니다. 주거용 건물에는 가정용 수도 계량기를 설치해야 하며, 가정용 수도 계량기의 디지털 디스플레이를 문 밖에 설치해야 합니다. 도시 관망에서 직접 공급되는 독립 소방용수 공급 시스템의 유입관에는 수량계를 설치할 필요가 없습니다.
2.5.8A조 수량계 구경의 결정은 다음 규정을 준수해야 합니다.
1. 물 소비량이 균일한 급수 시스템의 경우 유량계의 정격 유량은 다음과 같습니다. 수량계는 물 공급의 초당 설계 유량을 기준으로 선택됩니다. ;
2. 물 소비량이 고르지 않은 급수 시스템의 경우 수량계의 최대 유량은 설계 유량을 기준으로 선택됩니다. 초당 물 공급량.
제2.5.9조 소방용, 생활용수, 생산용 급수시설을 갖춘 건축물의 유입관이 1개뿐인 경우에는 수도계량기 둘레에 우회관을 설치하여야 한다. 수도미터의 직경과 동일해야 합니다. 인입관의 직경은 동일합니다.
제2.5.10조 수도계량기는 관리가 용이하고, 결빙되지 않고, 오염되지 않고, 쉽게 파손되지 않는 곳에 설치하여야 한다. 수량계 전후의 직관 부분의 길이는 제품 표준에 규정된 요구 사항을 준수해야 합니다.
제2.5.11조 물의 양을 측정해야 하고 수도미터를 사용할 수 없는 경우에는 다른 유량측정기를 사용해야 하며 장치 전후에 규정된 길이의 직관구간을 설치해야 한다. .
제2.5.12조 고층 건물의 급수 시스템은 양수 펌프 양정과 관망의 압력 변화에 따라 주 수도관에 방수 해머 장치를 장착해야 합니다.
제2.5.13조 각 주택에 유입되는 급수관에는 유연한 고무 조인트와 기타 진동 차단 및 소음 감소 장치와 부속품을 갖추어야 합니다.
제6절 설계 유량 및 파이프라인 수력 계산
2.6.1조 가정용수의 최대 시간당 유량은 본 규정의 2.1.1조 및 1조에 따라야 합니다. 제2.1.2조 및 제2.1.3조의 규정을 계산하고 결정합니다.
제2.6.2조 생산수의 최대 시간당 유량과 설계 2차 유량은 공정 요구 사항에 따라 계산 및 결정되어야 합니다.
2.6.3항의 급수관 직경은 초당 설계유량과 실외관망이 보장할 수 있는 수압, 그리고 요구되는 수압을 고려하여 산정, 결정하여야 한다. 가장 불리한 물 분배 지점 또는 소화전.
제2.6.4조 주거용 건물, 기숙사, 호텔, 호텔, 병원, 유치원, 사무실 건물, 학교 및 기타 건물에 대한 가정용 물 공급의 초당 설계 유량은 다음과 같이 계산됩니다.
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공식에서: qg--파이프 섹션의 초당 설계 물 공급 유량(L/s)을 계산합니다.
Ng--위생 기구의 총 물 등가물을 계산합니다. 파이프 단면에서;
a.k-건물의 목적에 따라 결정된 계수는 표 2.6.4에 따라 채택되어야 합니다.
참고: ① 계산된 값이 배관 구간의 위생 설비의 최대 정격 급수 유량보다 작을 경우, 위생 설비의 최대 정격 급수 유량을 설계 2차 흐름으로 사용해야 합니다. 비율.
② 배관구간 위생설비의 정격급수유량을 기준으로 누적된 유량값보다 계산값이 큰 경우, 위생설비의 정격 급수유량을 기준으로 누적된 유량값 사용해야합니다.
③종합건축물의 a값과 k값은 가중평균법에 따라 계산한다.
건물 용도에 따른 계수값 표 2.6.4
제2.6.5조 공업기업의 거실, 공중화장실, 세탁실, 가정용 2차 설계유량 공공 매점, 실험실, 극장, 경기장 및 기타 건물의 물 공급 파이프라인은 다음 공식에 따라 계산되어야 합니다: (2.6.5)
공식에서: qg--파이프 섹션 계산 물 공급 흐름 설계 초당 유량(L/s);
q0--동일 유형의 위생 기기에 대한 정격 급수 유량(L/s);
n0--동일 유형 위생 기구 수;
b--위생 기구에 동시 물 공급 비율은 표 2.6.5-1, 2.6.5-2, 2.6.5-3에 따라야 합니다.
2.6. 5-4 채택.
참고: 계산된 값이 배관 구간의 위생 설비의 최대 정격 급수 유량보다 작을 경우 가장 큰 위생 설비의 정격 급수 유량을 설계 2차 유량으로 사용해야 합니다. .
산업체의 거실, 공중화장실, 세탁실 위생용품에 대한 동시급수율 표 2.6.
5-1
표 2.6.5-2
외식 산업의 위생 기구 및 장비에 대한 동시 급수 비율 표 2.6.5-2
실험실 위생용품 동시 급수 비율 표 2.6.5 -3
극장, 경기장, 수영장 위생용품 동시 급수 비율 표 2. 6. 5-4
< p>제2조. 6. 6 물 중단을 허용하지 않는 급수관망 여러 개의 유입관에서 물이 공급되는 경우 수리를 위해 그 중 하나가 폐쇄된 것으로 가정해야 한다, 나머지 유입 파이프는 공급된 총 물 소비량을 기준으로 계산되어야 합니다.
절단이 허용되는 급수관망과 도입관은 동시에 사용하는 것으로 계산한다.
제2.6.7조 도입관의 직경은 20mm 이상이어야 합니다.
제2.6.8조 급수관의 유속은 다음 규정을 준수해야 합니다.
1. 가정용 또는 생산용 급수관의 유속은 이보다 높아서는 안 됩니다. 2.0m/s보다.
2. 소화전 시스템의 소방수 공급관의 유속은 2.5m/s를 초과해서는 안 됩니다.
3. 자동 스프링클러 시스템의 급수관 유속은 현행 국가 표준 "자동 스프링클러 시스템 설계 기준"의 요구 사항을 준수해야 합니다.
소화 시스템 .
참고: 소음 방지 요구 사항이 있고 파이프 직경이 25mm 이하인 경우 가정용 급수관의 유속은 0.8~1.0m/s가 될 수 있습니다.
< 피>제2.6.9조 급수관망의 손실수두 계산은 다음 규정을 준수해야 한다.
강관 및 주철관의 단위길이당 손실수두. 다음 공식에 따라 계산됩니다. 계산:
U일 때
u≥1.2m/s일 때
공식에서: i--수두 손실 파이프의 단위 길이당(mm/m);
u--파이프라인의 평균 물 속도(m/s);
dj--계산된 내부 직경 파이프라인(m).
2. 플라스틱 파이프의 단위 길이당 손실 수두는 다음 공식에 따라 계산해야 합니다.
(2.6.9-3)
공식: Q - 유량(m3/s)을 계산합니다.
3. 국지적 수두 손실은 파이프 네트워크를 따른 수두 손실의 다음 비율을 기준으로 해야 합니다.
1. 국내 급수관망은 25%~30%이다.
2. 생산용수공급관망, 가정용, 소방용수공급관망은 모두 20%이다.
3. 소화전 시스템의 소방용수 공급망은 10%입니다.
4. 생산 및 방화용 급수관망은 15%이다.
제2.6.10조 소화전 입구의 요구 수압은 다음 공식에 따라 계산됩니다.
(2.6.10)
공식: Hxh--소화전 배출구에 필요한 수압(kPa),
hd-물 벨트의 수두 손실(kPa),
Hq-- 물총 노즐로 인한 농축 수주(kPa)의 특정 길이에 필요한 수압;
qxh--소화전의 물 유속(L/s)은 다음을 기준으로 계산 및 결정되어야 합니다. 소방에 필요한 농축 수주;
Az--물 벨트의 비저항은 표 2.6.10-1에 따라 채택되어야 합니다.
Ld-길이 워터 벨트의 (m);
B-물 흐름 특성 계수는 표 2.6.10-2에 따라 채택되어야 합니다.
워터 벨트 비저항 Az 값 표 2.6.10-1
제2.6.11조 수량계의 수두 손실은 다음 공식에 따라 계산해야 합니다.
< p>(2.6.11)공식에서: hd-수도 미터의 수두 손실(Mpa);
qg--파이프 섹션의 계산된 급수 유량(m3 /s );
Kb--수량계 특성 계수입니다.
공식 2.6.11에 따라 계산된 값은 여전히 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 로터형 수량계의 경우 0.0245Mpa를 초과할 수 없으며 수평 프로펠러형 수량계의 경우 0.0128Mpa보다 크지 않아야 하며, 소방 시에는 각각 0.049Mpa와 0.0294Mpa보다 커서는 안 됩니다.
섹션 7 물 펌프, 흡입 우물 및 저장 탱크
2.7.1조 물 펌프의 리프트 및 물 출력은 다음 요구 사항을 준수해야 합니다.
1. 급수 시스템에 물 탱크(탱크)가 없는 경우 물 펌프의 리프트는 가장 불리한 물 분배 지점 또는 소화전 및 자동 스프링클러 장비에서 요구하는 수압을 충족해야 합니다.
워터 펌프의 물 출력은 초당 설계 유량에 따라 결정되어야 합니다.
2. 급수 시스템에 물 탱크가 있는 경우 물 펌프의 리프트는 물 탱크로의 물 유입에 필요한 수압과 소화전 및 자동 스프링클러 장비에 필요한 수압을 충족해야 합니다. . 워터 펌프의 물 출력은 시간당 최대 유량을 기준으로 결정되어야 합니다. 고수위 물탱크의 용량이 크고 물 소비량이 상대적으로 균일한 경우, 물 펌프의 물 출력은 시간당 평균 유량을 기준으로 결정될 수 있습니다.
3. 공압 급수 장비의 펌프 헤드는 공압 급수 시스템의 최대 작동 압력을 충족해야 합니다. 공압식 물탱크의 평균 압력을 사용할 때 워터 펌프의 물 출력은 파이프 네트워크의 시간당 최대 유량의 1.2배 이상이어야 합니다.
4. 가정용 및 생산용 속도 조절형 워터 펌프의 물 출력은 초당 설계 유량에 따라 결정되어야 합니다. 일상 생활, 생산 및 소방 작업에 사용되는 속도 조절식 물 펌프의 유속은 총 소방수량을 보장할 뿐만 아니라 현재 국가 표준 "건물의 방화 설계 코드"를 충족해야 합니다. 그리고 현재 국가 표준인 "고층 토목 건물의 화재 방지 설계 규정"은 가정용 및 생산용 물 소비에 대한 요구 사항입니다.
제2.7.2조 가정용 급수시스템의 물펌프에는 예비장치를 갖추어야 한다. 생산 용수 공급 시스템의 워터 펌프 백업 장치는 공정 요구 사항에 따라 결정되어야 합니다. 물 중단을 허용하지 않는 급수 시스템의 워터 펌프에는 중단없는 전원 공급이 있어야합니다.
2.7.2A조 가압이 필요한 급수 시스템의 경우 안정적인 에너지 절약 성능을 전제로 가변 주파수 속도 조절형 워터 펌프를 사용할 수 있습니다. 가변 주파수 속도 조절형 워터 펌프의 전원 공급 장치는 신뢰성이 있어야 하며 이중 전원 공급 장치 또는 이중 회로 전원 공급 장치를 채택해야 합니다.
제2조.7.2B조 주파수 제어 워터 펌프는 펌프 속도와 소프트 스타트를 자동으로 조정하는 기능을 가져야 하며 모터에는 과부하, 단락, 과전압, 위상 손실, 부족 전압, 과열, 등 보호 기능.
제 2.7.2C조 가변 주파수 속도 조절 워터 펌프의 선택은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
1 워터 펌프의 작동 지점은 주 최고 온도 범위 내에 있어야 합니다. 워터 펌프의 효율 영역.
2. 계산된 물 사용량 조건은 펌프 유량 수두 곡선의 오른쪽에 있어야 합니다.
3. 조정 범위는 0.75~1.0 범위 내에서 이루어져야 하며, 고효율 영역에서는 20% 감소가 허용됩니다.
4. 물 사용이 고르지 않을 때는 작은 압력 펌프가 병렬로 장착된 소형 공압 물탱크를 사용하여 가변 주파수 속도 조절이 가능한 물 펌프로 밤에 물을 공급해야 합니다.
제2.7.3조 물펌프에는 자동전환장치를 갖추어야 한다.
제2.7.4조 물펌프 장치는 자가충전식이어야 한다.
제2.7.5조 실외 급수관망이 직접 수분 흡수를 허용하는 경우, 워터펌프는 실외 급수관망에서 물을 직접 흡수해야 합니다. 다만, 실외 급수관망의 압력은 100kPa(지면에서 계산) 이상이어야 한다.
항목 2.7.6 워터펌프가 실외 급수관망에서 물을 직접 흡수하는 경우 펌프양력을 계산한다