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중력 배수를 위한 기울기

기울기: 중력 흐름의 기하학

공급 배관(펌프 압력 사용)과 달리, 배수-폐수-환기(DWV) 배관은 중력에 의존합니다. 배관은 모든 설비에서 하수관으로 하향 기울어져야 하며, 기울기는 정확하게 제어되어야 합니다.

기울기는 상승(수직 낙하)과 수평 거리의 비율로, 기울기 피트당 인치로 표현됩니다.

배수 배관 기울기

배관 크기별 표준 기울기:

- 3인치 이하 배관: 피트당 1/4인치(2.08% 기울기, 1.19도)

- 4인치 이상 배관: 피트당 1/8인치(1.04% 기울기, 0.60도)

왜 더 가파르지 않을까? 이것은 대부분의 사람들을 놀라게 합니다. 배관이 너무 가파르면, 물이 가속되어 고체 폐기물을 앞질러갑니다. 고체가 뒤에 남겨지고, 말라서 배관을 막습니다. 적절하게 기울어진 배관은 자가청소 속도를 유지합니다: 고체를 운반하기에 충분히 빠르지만, 물과 고체가 함께 이동할 수 있도록 충분히 느립니다.

왜 더 평평하지 않을까? 기울기가 너무 얕으면, 물과 고체 모두 충분한 속도를 갖지 못합니다. 고체가 쌓여서 배관이 막힙니다.

최적의 지점은 좁습니다: 대략 초당 1~4피트의 유량 속도 사이입니다.

기울기 계산

욕실 세면대에서 주 스택까지 2인치 배수선을 설치하고 있습니다. 수평 거리는 14피트입니다.

이 배관이 필요로 하는 총 낙차는 몇 인치입니까? 세면대 배수구가 바닥에서 18인치 높이에 연결되어 있다면, 배관이 스택에 연결되는 높이는 바닥에서 몇 인치입니까? 계산을 보여주세요.

각도와 흐름 경로

배관 이음쇠: 기하학은 흐름을 정의합니다

방향이 변경될 때마다 이음쇠가 필요하며, 모든 이음쇠는 기하학으로 정의됩니다.

표준 이음쇠 각도:

- 90도 엘보우(1/4 굽힘): 90도로 방향 변경

- 45도 엘보우(1/8 굽힘): 45도로 방향 변경

- 22.5도 굽힘(1/16 굽힘): 부드러운 방향 변경

- 와이(Y자 연결부): 두 배관을 45도 각도로 연결

- 티(T자 연결부): 두 배관을 90도 각도로 연결

DWV vs 압력 이음쇠: 기하학이 가장 중요한 부분입니다:

- DWV(배수-폐수-환기) 이음쇠롱스윕 곡선을 사용합니다. 롱스윕 90은 점진적인 반지름을 가지며, 고체와 폐수는 돌 때 쌓이지 않고 곡선을 따를 수 있습니다. 내부 반지름은 일반적으로 배관 직경의 1.5배입니다.

- 압력 이음쇠(공급선)는 물이 압력 아래 있고 모서리 주위로 밀려나가기 때문에 쇼트 반지름 턴을 사용할 수 있습니다.

DWV 작업에서 표준 90도 엘보우는 실제로 배수의 수평-수평 방향 변경에 금지되어 있습니다. 롱스윕 90 또는 그 사이에 짧은 배관이 있는 두 개의 45도 엘보우를 사용해야 합니다.

DWV 이음쇠 기하학: 흐름 경로 및 각도

올바른 이음쇠 선택

수평 주방 배수를 수직 스택(아래로 가는)에 연결해야 합니다. 그 다음 스택의 하단에서 수직에서 다시 수평으로 변경하여 주 하수관으로 연결합니다.

이 두 전환점(수평 주방 배수가 수직 스택을 만나는 곳과 수직 스택이 수평 하수관을 만나는 곳)에서 어떤 유형의 이음쇠를 사용하시겠습니까? 두 전환점이 모두 90도 방향 변경이지만 이음쇠 선택이 다른 이유를 설명하세요.

현장의 삼각법

배관 오프셋: 삼각법이 배관을 만나는 곳

배관이 장애물(빔, 다른 배관, 덕트웍) 주위로 옆으로 이동해야 할 때, 배관공은 동일한 각도의 두 이음쇠를 사용하여 오프셋을 만듭니다.

오프셋은 Z자 모양의 우회입니다: 배관이 한쪽으로 각도를 이루고, 대각선으로 실행되며(이동), 그 다음 원래 방향으로 다시 각도를 이룹니다.

기하학은 직각삼각형입니다:

- 오프셋 = 배관이 옆으로 이동하는 수직 거리(각도의 반대쪽)

- 이동 = 두 이음쇠 사이의 대각선 배관 길이(빗변)

- 확산 = 오프셋이 소비하는 수평 거리(인접한 쪽)

관계: 오프셋 = 이동 × sin(각도). 다시 정렬하면: 이동 = 오프셋 / sin(각도).

일반적인 이음쇠 각도의 경우, 배관공들은 승수를 외웁니다:

- 45도 이음쇠: 이동 = 오프셋 × 1.414 (1/sin(45) = sqrt(2) = 1.414이기 때문)

- 22.5도 이음쇠: 이동 = 오프셋 × 2.613 (1/sin(22.5) = 2.613이기 때문)

- 60도 이음쇠: 이동 = 오프셋 × 1.155 (1/sin(60) = 1.155이기 때문)

45도 오프셋은 지금까지 가장 일반적입니다. 모든 배관공은 1.414를 외웁니다.

배관 오프셋 기하학: Z자 우회 직각삼각형

오프셋 계산

바닥에서 48인치 높이에서 3인치 배수선을 수평으로 설치하고 있습니다. 강철 I형 빔이 경로에 수직으로 교차하며, 아래에서 통과하기 위해 배관을 10인치 낮춰야 한 다음 원래 높이로 돌아와야 합니다.

두 굽힘 모두에 45도 이음쇠를 사용하여 필요한 이동(대각선 배관 길이)은 얼마입니까? 오프셋이 소비하는 확산(수평 거리)은 얼마입니까? 삼각법을 보여주세요.

직경, 면적 및 매닝 방정식

배관 크기: 기하학이 용량을 결정하는 방법

공급 배관은 유량(분당 갤런)과 압력으로 크기를 정합니다. 그러나 배수 배관은 배수 설비 단위(DFU)라는 단위 시스템으로 크기를 정합니다.

각 배관 설비에는 배출할 수 있는 양에 따라 DFU 값이 할당됩니다:

- 세면대(욕실 싱크): 1 DFU

- 욕조: 2 DFU

- 샤워: 2 DFU

- 주방 싱크: 2 DFU

- 화장실(변기): 3-4 DFU

- 세탁기: 2 DFU

DFU 합계는 코드 표를 통해 최소 배관 직경에 매핑됩니다. DFU가 더 많으면 = 가능한 흐름이 더 많음 = 더 큰 배관이 필요합니다.

기본 기하학: 매닝 방정식은 부분적으로 채워진 배관의 흐름을 계산합니다. 이것은 수력 반지름을 사용합니다: 흐르는 물의 단면적을 젖은 둘레(물에 닿는 배관 벽의 부분)로 나눈 순수 기하학적 속성입니다.

반 가득 찬 배관은 직경에 비해 최고의 수력 반지름을 가집니다. 이것은 배수의 설계 조건입니다: DWV 배관은 피크 흐름에서 약 반 가득 실행되도록 크기가 정해집니다.

수력 반지름 및 DWV 배관 크기

수력 반지름

4인치 직경의 배수 배관이 정확히 반 가득 차 있다고 생각해보세요.

이 배관이 반 가득 찬 경우 수력 반지름을 계산하세요. 수력 반지름은 흐름 면적을 젖은 둘레로 나눈 것입니다. 물의 단면(흐름 면적)는 얼마이며 물에 닿는 배관 호(젖은 둘레)는 얼마입니까? 그 다음 수력 반지름을 계산하세요.