第二章園林給水工程_第1頁
第二章園林給水工程_第2頁
第二章園林給水工程_第3頁
第二章園林給水工程_第4頁
第二章園林給水工程_第5頁
已閱讀5頁,還剩167頁未讀, 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

園林給水工程園林噴灌技術第二章園林給水工程第一節

給水工程一、概述

(一)園林給水的分類及要求1.生活用水

生活用水是指人們日常生活用水以及園林衛生清洗設施和特殊供水(如游泳池等)。

2.養護用水養護用水是指園林內部植物的灌溉、動物籠舍的清洗以及其他園務用水(如夏季園路、廣場的清洗等)。

3.造景用水園林中各種水體(包括溪流、湖泊、池塘、瀑布、噴泉等)的補充用水。

4.消防用水消防用水指撲滅火災時所需要的用水。(二)園林給水特點1.園林中用水點分散。2.用水點高程變化大。3.水質可以分別處理。4.錯開用水高峰時間。(三)給水水源的選擇1.給水水源的分類與特點1)地表水地表水指江、河、湖、水庫等地表水源。2)地下水地下水指埋藏在地下孔隙、裂隙、溶洞等含水層介質中的儲存的水體,地下水按埋藏條件可分為:包括滯水、潛水、承壓水。

選擇給水水源,首先應滿足水量、水質的要求,注重安全防護、經濟并結合公園和風景區的發展。

1)城市公園或近郊風景區可直接從城市的給水管網系統中接入,也可從自來水水廠接入。

2)沒有城市給水管網或給水管網水量不能滿足園林的要求的前提下,可優先考慮地下水(包括泉水),其次考慮江、河、湖、水庫等地表水。

2.給水水源選擇

(四)水源的保護

1.地表水源的衛生防護

2.地下水源的衛生防護(五)給水系統的組成及布置形式

給水工程可分為三個部分,取水工程、凈水工程和輸配水工程,并用水泵聯系,組成一個供水系統。

1)取水工程:包括選擇水源和取水地點,建造適宜的取水構筑物,其主要任務是保證城市用水量。

2)凈水工程:建造給水處理構筑物,對天然水質進行處理,以滿足生活飲用水水質標準或工業生產用水水質標準要求。

3)輸配水工程:將足夠的水量輸送和分配到各用水地點,并保證水壓和水質,為此需敷設輸水管道、配水管道和建造泵站以及水塔、水池等調節構筑物。水塔、高位水池常設于地勢較高地點,借以調節用水量并保證管網中的水壓。給水工程系統根據水源不同其組成有些差異,如圖2-1-2(a)(b)所示。

1.給水系統的組成

1)統一給水系統各類用水均按生活飲用水水質標準,用統一的給水管網供給用戶的給水系統,稱為統一給水系統。

2)分質給水系統取水構筑物從水源地取水,經過不同的凈化過程,用不同的管道分別將不同水質的水供給各用戶,這種系統稱分質給水系統。

3)分區給水系統將整個給水系統分為幾個系統,分別建立自己的泵站、管網、水塔,有時系統之間保持適當聯系,可保證供水安全和調度的靈活性。另外還有分壓給水系統,循環給水系統等。

2.給水系統的布置形式二、園林給水管網的布置

(一)給水管網的布置原則

1.按照總體規劃布局的要求布置管網,在大型公園或風景區與園林其他建設一樣,可以考慮分步建設的可能。

2.干管布置方向應按供水主要流向延伸,而供水流向取決于最大的用水點和用水調節設施(如高位水池和水塔)位置,即管網中干管輸水距它們距離最近。

3.管網布置必須保證供水安全可靠,干管一般按主要道路布置,宜布置成環狀,但應盡量避免布置在園路和鋪裝場地下敷設。

4.力求以最短距離敷設管線,以降低管網造價和供水能量費用。

5.在保證管線安全不受破壞的情況下,干管宜隨地形敷設,避開復雜地形和難于施工的地段,減少土方工程量。

6.為保證消火栓處有足夠的水壓和水量,應將消火栓與干管相連接,消火栓的布置,應先考慮主要建筑。

(二)給水管網的布置形式

1.樹枝狀管網樹狀網以引水點至用水點的管線布置成樹枝狀,管徑隨用水點的減少而逐步變小。

2.環狀管網給水管線縱橫相互接近,形成閉合的環狀管網。

三、園林給水管網的水力計算

1.用水量標準

用水量標準亦稱用水定額,它是對不同的用水對象,在一定時期內制訂的相對合理的單位用水量的數值標準,是國家根據我國各地區、城鎮的性質、生活水平、習慣、氣候、建筑衛生設備設施等不同情況而制定的。

(一)用水量的確定居民生活用水定額單位:L/人.d城市規模特大城市大城市中、小城市用水分區最高日平均日最高日平均日最高日平均日一180-270140-210160-250120-190140-230100-170二140-200110-160120-18090-140100-16070-120三140-180110-150120-16090-130100-14070-110注:1.居民生活用水指:城市居民日常生活用水,包括居民的飲用、烹調、洗滌等。

2.城市規模按《中華人民共和國城市規劃法》分類特大城市:市區和近郊非農業人口100萬及以上的城市大城市:市區和近郊非農業人口50萬及以上,100萬以下的城市中等城市:市區和近郊非農業人口20萬及以上,50萬以下的城市小城市:市區和近郊非農業人口20萬以下的城市

3.一區包括:貴、川、鄂、湘、黔、浙、閩、粵、桂、海、滬、云、蘇、皖、渝二區包括:黑、吉、遼、京、津、冀、晉、豫、魯、寧夏、陜、內蒙古河套以東和甘肅黃河以東的地區三區包括新疆、青海、西藏、內蒙古河套以西和甘肅黃河以西地面。序號建筑物名稱單位最高日生活用水定額(L)使用時數(h)小時變化系數(Kh)1單身宿舍、學生宿舍、招待所、培訓中心、普通旅館設公用盥洗室每人每日50~100243.0~2.5設公用盥洗室、淋浴室每人每日80~130設公用盥洗室、淋浴室、洗衣室每人每日100~150設單獨衛生間、公用洗衣室每人每日120~2002賓館客房旅客每床位每日250~400242.5~2.0員工每人每日80~1003公共浴室淋浴每顧客每次100122.0~1.5浴盆、淋浴每顧客每次120~15012桑拿浴每顧客每次150~200124理發室、美容院每顧客每次40~100122.0~1.55洗衣房每千克干衣40~8081.5~1.26餐飲業中餐酒樓每顧客每次40~6010~121.5~1.2快餐店、職工及學生食堂每顧客每次20~2512~16酒吧、咖啡館、茶座、卡拉OK每顧客每次5~158~187商場每平方米營業廳面積每日5~8121.5~1.2員工及顧客8辦公樓每人每班30~508~101.5~1.29健身中心每人每次30~508~121.5~1.210會議廳每座位每次6~841.5~1.211客運站旅客、展覽中心觀眾每人次3~68~161.5~1.212菜市場地面沖洗及保鮮用水每平方米每日10~208~102.5~2.013停車庫地面沖洗水每平方米每次2~36~81.0

集體宿舍、旅館和公共建筑最高日生活用水定額及小時變化系數區域特大城市大城市中等城市小城市一區0.8-1.20.7-1.10.6-1.00.4-0.8二區0.6-1.00.5-0.80.35-0.70.3-0.6三區0.5-0.80.4-0.70.3-0.60.25-0.5表1城市單位人口綜合用水量指標/[萬m3/萬人·d)]一區包括:貴州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西、海南、上海、云南、江蘇、安徽、重慶;二區包括:黑龍江、吉林、北京、天津、河北、山西、河南、山東、寧夏、陜西、內蒙古河套以東和甘肅黃河以東的地區;三區包括:新疆、青海、西藏、內蒙古河套以西和甘肅黃河以西的地區。

居民生活用水量指標表2單位公共設施用地用水量指標/[萬m3/(km2·d)]用地代號用地名稱用水量指標用地名稱用水量指標C體育文化娛樂用地0.50-1.00行政辦公用地0.50-1.00旅館、服務業用地0.50-1.00商貿金融用地0.50-1.00醫療、修療養用地1.00-1.50教育用地1.00-1.50其它公共設施用地0.80-1.20注:本表指標已包括管網漏失水量。表3單位其它用地用水量指標/[萬m3/(km2·d)]用地代號用地名稱用水量指標用地代號用地名稱用水量指標W倉儲用地0.20-0.50T對外交通用地0.30-0.60G綠地0.10-0.30S道路廣場用地0.20-0.30D特殊用地0.50-0.90U市政設施用地0.25-0.50注:本表指標已包括管網漏失水量。

一年中用水量最多的一天的用水量稱為最高日用水量,最高日用水量與平均日用水量的比值,叫日變化系數,以Kd表示2.日變化系數和時變化系數Kd—城鎮一般取1.2~2.0;農村一般取1.5~3.0。(三)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念

把用水量最高日那天用水最多的一小時的用水量稱為最高時用水量,它與這一天平均時用水量的比值,叫時變化系數,以Kh表示。Kh—城鎮一般取1.3~2.5;農村一般取5~6。2.日變化系數和時變化系數在給水系統的設計中,年限內的各種構筑物的規模是按最高日用水量來確定的,而給水管網的設計中是按最高日最高時用水量來計算確定的,最高日最高時管網中的流量就是給水管網的設計流量。

1)最高日用水量Qd(m3/d):

Qd=m×qd/1000m——用水單位數(人.床等)qd——用水定額(L/人.d等)3.設計用水量的計算2)最高時用水量Qh(m3/h)

Qh=Qd/T×Kh=Qp×KhT——建筑物或其他用水點的用水時間

Kh——小時變化系數

Qp——平均時用水量(m3/h)

在計算用水時間時,要切合實際,否則會造成誤差過大,造成管網的供水不足或投資浪費。3)未預見用水量這類用水包括未預見的突擊用水、管道漏水等,根據《室外給水設計規范》(GBJ13-86)規定,未預見用水量可按最高日用水量的15%—25%計算。計算用水量=(1.15-1.25)∑Qh換算成管道設計所需的秒流量qgqg=(1.15-1.25)∑Qh1000/3600(L/S)4)計算用水量(1)沿線流量和節點流量節點:如所示的干管網,標有1、2、3、…、8的稱為節點,包括:A、水源節點,如泵站、水塔或高位水池等;B、不同管徑或不同材質的管線交接點;C、兩管段交點或集中向大用戶供水的點。管段:兩節點之間的管線稱為管段,如管段2—3,表示節點2和3之間的一段管線。(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念管線:管段順序連接形成管線,如圖中的管線1—2—3—4—7—8,是指從泵站到水塔的一條管線。環:起點和終點重合的管線,稱為管網的環如2—3—6—5—2,即圖中的環I。(1)沿線流量和節點流量(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念沿線流量:是指供給該管段兩側用戶所需流量。節點流量:是從沿線流量折算得出的并且假設是在節點集中流出的流量。(1)沿線流量和節點流量(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念

分為集中流量Qn和沿線流量qn,為便于計算,可用長度比流量qs表示沿線流量。式中:qs—長度比流量(L/s.m);

Q—管網供水總流量(L/s);∑Qn—大用水戶集中流量總和(L/s);∑L—配水管網干管總長度(m)。①沿線流量:為了計算方便,而假定用水量均勻的分布在全部干管上,由此計算出單位管線長度的流量,即比流量②節點流量和管段計算流量節點流量(Qj)—將管段的均勻沿線流量簡化成兩個相等的集中流量,集中在計算管段的始、末端輸入輸出。管段總流量—包括節點流量Qj和轉輸流量Qt。(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念(L/s)管段沿線流量:管段節點流量:(L/s)(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念園林中的給水水源若取自城市給水管網,則園林中給水干管將是城市給水管網中的一根支管。在這根“干管”上只有為數不多的一些用水量相對較多的用水點,沿線不像城鎮給水管網那樣有許多居民用水點。所以在進行管段流量的計算時,根據用水量標準分別求出各用水點的需水量,管段的計算流量等于該管段所負擔的轉輸流量加上該節點相連各管段的沿線流量總和的一半。(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念管段計算流量Q式中:Q—管段計算流量(L/s);

Qt—管段傳輸流量(L/s);

QL—管段沿線流量(L/s)。(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念【例題】某城市最高時總用水量為260L/s,其中集中供應的工業用水量120L/s(分別在節點2、3、4集中出流40L/s)。各管段長度(單位為m)和節點編號見圖。管段1-5、2-3、3-4為一側供水,其余為雙側供水。試求:(1)比流量;(2)各管段的沿線流量;(3)各節點流量。解:1.配水干管計算總長度2.配水干管比流量5-66-7比流量

沿線流量

管段編號

管段計算總長度

(m)(L/s.m)(L/s)0.0318225.458001-22-33-49.550.5×600=3009.550.5×600=3009.550.5×600=3001-525.453-580025.4519.094-68005-660015.916-7500140.00合計4400各管段沿線流量計算3.沿線流量:集中流量(L/s)節點總節點節點連的管段節點流量(L/s)流量(L/s)17.5011-2,1-50.5(25.45+9.55)=17.504021-2,2-357.500.5(25.45+9.55)=17.503402-3,3-4,3-562.280.5(9.55+9.55+25.45)=22.284403-4,4-657.500.5(25.45+9.55)=17.5051-5,3-5,5-627.050.5(9.55+25.45+19.09)=27.050.5(25.45+19.09+15.91)=30.2264-6,5-6,7-630.220.5(15.91)=7.9576-77.95合計120.0140.00260.004.節點流量計算:

4、經濟流速流量(Q):單位時間內通過某一過水斷面的液體體積(m3/s或l/s)。式中:Q—流量(L/s或m3/s);

ω—管道斷面積(cm2或m2);

v—流速(m/s)。(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念因為:所以:式中:D—管徑(mm)從公式可知:當Q不變時,ω和v互相制約。故管徑的選擇,應在流速和水頭損失兩者之間進行比較后綜合考慮。可據經濟流速選擇經濟管徑。(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念

經濟流速:既不浪費管材、增大投資,又不致使水頭損失過大的流速。給水管為防止流速過大而致管道爆裂,一般流速不得大于2.5-3m/s;渾水輸水管為防止泥砂等淤積,流速不得小于0.5m/s。

一般情況下,經濟流速可參照下述范圍數值。d=100-350mm時,Ve=0.6-1.1m/sd=350-600mm時,Ve=1.1-1.6m/sd=600-1000mm時,Ve=1.6-2.1m/s(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念公稱直徑(mm)15~2025~4050~70≥80水流速度(m/s)≤1.0≤1.2≤1.5≤1.8生活給水管道的水流速度

5、水壓力和水頭損失①水壓力P—在給水管上任意點安裝壓力表,所測得的讀數,即為該點的水壓力值,(kg/cm2或N、KN、mH2O)。為了便于計算,也把水壓稱為“水柱高”,力學上又將水柱高度稱“水頭”。

其單位換算關系為1kg/cm2=10m水頭=100Kpa。(三)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念

②水頭損失—水在管中流動時,為克服水與管壁間摩擦力而消耗的勢能。其值可用壓力表測得的兩點壓力差來確定。水頭損失沿程水頭損失局部水頭損失(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念

a、沿程水頭損失—當固體邊界的形狀和尺寸沿程不變時發生的水頭損失。式中:a—阻力系數(s2/m6),由試驗求得,與管道材料、管壁的粗糙程度、管徑、管內流動物質以及溫度等因素有關。

l—管段長度(m)Q-流量(m3/s)(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念b、局部水頭損失—水流因邊界的改變而引起斷面流速分布發生急驟的變化而產生的阻力為局部阻力,為克服阻力而引起的水頭損失稱為局部水頭損失,通常用hj表示(二)與管網布置計算有關的名詞及水力學概念1、管網計算目的(1)了解用水量(2)選擇合適的管徑(3)保證給水水壓、水量(4)根據最高時用水量作為設計用水量求出各段管線的直徑和水頭損失(四)樹枝狀給水管網的設計計算

對于引用式給水方式:確定城市給水管網的水壓是否能滿足公園用水的要求;

對于自給式給水方式:主要確定水泵所需揚程及水塔(或高位水池)所需高度,以保證各用水點有足夠的水量和水壓。有關圖紙、資料的搜集與研討

從公園設計圖紙、說明書等,了解原有或擬建的建筑物、設施等的用途及用水要求、各用水點的高程等。再根據公園所在地附近城市給水管網的布置情況,掌握其位置、管徑、水壓及引用的可能性。2、管網計算步驟(四)樹枝狀給水管網的設計計算

在公園設計平面圖上,定出給水干管的位置、走向、并對節點進行編號,量出節點間的長度。(遵循前述管網的布置要點)。布置管網(四)樹枝狀給水管網的設計計算求公園中各用水點的用水量及水壓要求(l/d或m3/d)式中:q—用水量標準(最大日);

N—人數(服務對象數目)或用水設施的數目。A、求某一用水點的最高日用水量Qd(四)樹枝狀給水管網的設計計算B、求該用水點的最高時用水量Qh式中:Kh—時變化系數(可取4—6)。(l/d或m3/d)C、求設計秒流量q0(l/s或m3/s)(四)樹枝狀給水管網的設計計算

根據各用水點所求得的設計秒流量q0及要求的水壓,可查表確定連接園內給水干管和用水點之間的管段的管徑,還可查得與該管徑相應的流速和單位長度的水頭損失值。各管段管徑的確定(四)樹枝狀給水管網的設計計算水頭計算水頭損失值用水點與引水點的高程差用水點建筑的高低及用水點的水壓要求必須考慮(四)樹枝狀給水管網的設計計算1、使管中的水流在經過消耗后到達用水點仍有足夠的自由水頭以保證用水點有足夠的水量和水壓。2、校核城市自來水配水管的水壓(或水泵揚程)是否滿足公園內最不利點配水水壓要求。計算目的(四)樹枝狀給水管網的設計計算公園給水管段所需水壓計算式:式中:H—引水管處所需的總壓力(mH2O)H1—引水點和用水點之間的地面高程差(m);H2—用水點與建筑進水管的高差(m);H3—計算配水點所需流出的水頭(自由水頭)值(mH2O),隨閥門類型而定,一般可取1.5-2mH2O高。H4—沿程水頭損失和局部水頭損失之和(mH2O);(四)樹枝狀給水管網的設計計算(四)樹枝狀給水管網的設計計算H3--自由水頭就是配水點(即各種衛生潔具給水龍頭)前所需流出的壓力。這個壓力是為了克服該配水龍頭內的摩擦沖擊或流速變化而產生的阻力。只有克服該阻力,水才能順暢流出。如低于該壓力,出水量就會減少,或根本無法流出水來。不同的衛生潔具的配水龍頭的自由水頭均不同,下表列出幾種主要潔具的自由水頭值。主要衛生潔具的自由水頭

H2+H3表示計算用水點處的構筑物從地面算起所需的水壓值,可依建筑不同層數按有關規定采用。

平房:10mH2O

二層:12mH2O

三層:16mH2O以后每增加一層增加4mH2O(四)樹枝狀給水管網的設計計算H4—沿程水頭損失和局部水頭損失之和(mH2O)Hy-沿程水頭損失Hj-局部水頭損失,一般情況下不需計算。按不同用途管道的水頭損失百分比采用。

通過上述水頭計算,若引水點自由水頭高于用水點總水壓要求,說明該設計合理。(四)樹枝狀給水管網的設計計算干管的水力計算

完成各用水點用水量計算和確定各點引水管的管徑之后,應進一步計算干管各節點的總流量,據此確定干管各管段的管徑,并對整個管網的總水頭要求進行復查。復查方法:最不利點(地勢高、距離引水點遠、用水量大或要求工作水頭特別高的用水點)水壓滿足法。(四)樹枝狀給水管網的設計計算試計算該餐廳①的用水量、引水管管徑、水頭損失及其水壓線標高,并復核A點的自由水頭是否能滿足餐廳的要求。例1:某公園大眾餐廳(二層樓房,見圖示),其設計接待能力為1500人次/日,引水點A處的自由水頭為37.40mH2O,用水點①位置見圖,標高為50.50m1A城市給水干管引水點餐廳1A餐廳水壓線標高(m)地面標高(m)自由水頭(m)管徑(mm)管段長度(m)流量(l/s)水頭損失(mH2O)引水點解:1、求①點的最高日用水量2、求最高日最高時用水量3、求設計秒流量4、求①—A管段管徑據q0=1.56l/s,查表取1.6l/s作為設計流量,則Dg=50mm;v=0.85m/s;

水頭損失=40.9mH20/1000m5、求該管段的水頭損失已知:A點地面標高為45.60m,1點為50.50m。

則H1=50.50-45.60=4.90mH2+H3按規定二層樓房可取12mH4=7.6m所以H=4.9+12+7.6=24.5m6、求該點所需總水頭7、求該點的水壓線標高(地面高程+自由水頭)

①點的水壓線標高h=A點水壓線標高—引水管A-1的水頭損失則H=82.90-7.60=75.30m

配水點①的自由水頭=該點水壓線標高—該點地面高程之差

75.30-50.50=24.80m

該點自由水頭可以滿足餐廳用水的總水頭要求,故計算合理。1A餐廳水壓線標高(m)地面標高(m)自由水頭(m)管徑(mm)管段長度(m)流量(l/s)水頭損失(mH2O)引水點

同法可將全園各用水點的用水量、所需水壓、各該管段的管徑及水頭損失一一求出,并將所求得的各項數值填入管線圖。(管網布置圖略)

首先找出管網供水最不利點,圖節點4是供水最遠最高的控制點,定出了管線0-1-2-3-4是整個管網的主干管線,按經濟管徑方法選定管徑,并從鑄鐵管水力計算表查得管段的水力坡度1000i和算出水頭損失h(見下表)如圖例:

樹枝管網各管段的水力坡度和水頭損失管段編號管長(m)流量(L/s)管徑(mm)水坡度1000i水頭損失(m)流速m/s0-158049.02506.783.891.011-260033.720010.606.361.092-332012.01506.552.100.693-47205.810013.29.500.751-56503.27518.812.220.742-63905.510012.04.680.72注:水頭損失計算未包括局部水頭損失

按點4滿足自由水頭He=16m,則節點4的水壓高程為44.69+16.00=60.59。再根據各管段的水頭損失和各點的地面高程,可依次算出點3、2、1的水壓高程和自由水頭,列入下表。節點編號地面高程(m)水壓高程(m)自由水頭(m)142.9578.6535.70243.8172.2928.48343.8870.1926.31444.6960.6916544.2466.4322.19644.6767.6122.94計算最高日最高時引入點的水壓或水塔高度:

Hp=H1+H2+H3+H4=(44.69-42.08)+16+(3.89+6.36+2.10+9.50)=40.46(m)

支干管段“1-5”、“2-6”的管徑,應是在滿足支干管各用戶不低于要求的自由水頭的前提下(如He=16m),盡量利用可用的水頭值來選擇較小管徑,降低管網造價。以管段1-5為例。節點5的水壓高程不低于44.24+16=60.24m,而1點的高程為78.65m,管段“1-5”之間的可資用水頭為78.65-60.24=18.41m,管段“1-5”的管長為650m,則可選用1000i盡量接近但不超過18.41÷0.65=28.32的較小管徑,但考慮為支干管,管徑不宜太小,故管段“1-5”選用d=75mm,1000i=18.8,小于28.32,符合要求,同樣選“2-6”管徑d=100mm,列入前兩表中。最后的結果繪成圖2-1-11。四、給水管材和管網附屬設施

(一)給水管材及管件

1.管材:目前常用的給水管材有下列幾種:1).鑄鐵管鑄鐵管分為灰鑄鐵管和球墨鑄鐵管,灰鑄鐵管具有經久耐用、耐腐蝕性強,使用壽命長的優點,但質地較脆,不耐振動和彎折,重量大,灰鑄鐵管是以往使用最廣的管材,主要用在DN80-1000mm的地方,但運用中易發生爆管,不適應城市的發展,在國外已被球墨鑄鐵管代替。

連接:承插、法蘭連接2).鋼管鋼管有焊接鋼管和無縫鋼管兩種,焊接鋼管又分為鍍鋅鋼管(白鐵管)和非鍍鋅鋼管(黑鐵管)。鋼管有較好的機械強度,耐高壓、振動,重量較輕,單管長度長,接口方便,有強的適應性,但耐腐蝕性差,防腐造價高。連接:絲扣、焊接、法蘭連接

3).銅管:銅管具有極強的耐腐蝕性.傳熱性、韌性好、經久耐用、管壁光滑、水力條件好、水質衛生、質量輕的優點。一般用于輸送酸類、鹽類等具有腐蝕性流體.也可用于建筑物中的冷、熱水配水管。連接:絲扣、焊接

4).鋼筋混凝土管鋼筋混凝土管防腐能力強,不需任何防腐處理,有較好的抗滲性和耐久性,但水管重量大,質地脆,裝卸和搬運不便。其中自應力鋼筋混凝土管會后期膨脹,可使管疏松,不用于主要管道;預應力鋼筋混凝土管能承受一定壓力,在國內大口徑輸水管中應用較廣,但由于接口問題,易爆管、漏水。為克服這個缺陷現采用預應力鋼筒混凝土管(PCCP管),是利用鋼筒和預應力鋼筋砼管復合而成,具有抗震性好,使用壽命長,不宜腐蝕,滲漏的特點,是較理想的大水量輸水管材。種類性能聚氯乙烯管聚乙烯管聚丙烯管工程塑料硬管硬排水管軟管代號PVCPVCPEPP-RABS工作壓力(MPa)輕型重型常壓0.250.4、0.5、0.75輕型重型0.20.6111.6適用溫度(℃)-10~50常溫-40~60>60≤100-40~80規格(mm)外徑10~400根長≥4mDN50~100根長2~7m內徑≤40根長≥10m外徑21~68根長≥4DN15~200DN20~50根長4~6m連接形式承插連接、粘接、焊接、絲扣連接、法蘭連接粘接熱熔對接、承插連接、螺紋、法蘭連接法蘭、承插、粘接等用途輸送化工介質、水等輸送生活污水、雨水等輸送低壓腐蝕性流體等輸送水、氣體及食用介質輸送水輸送酸性介質、有機溶劑等5).塑料管:包括聚氯乙烯管(PVC)、聚乙烯管(PE)、聚內烯管(PP)、工程塑料管(ABS)?;瘜W性能穩定,耐腐蝕,不受酸、堿、鹽、油類等介質的侵蝕;物理機械性好;管壁光滑,容易切割,但耐熱性差。

連接:螺紋連接、焊接(熱空氣焊)、法蘭連接、粘接6).鋁塑復合管和鋼塑復合管:

由塑料管外包以鋁(或鋼)制外殼,既有良好的耐腐蝕性能,又有較好的機械強度。適用于工作壓力為0.6—2.5MPa、有腐蝕介質的化工、食品、醫藥、冶金、環保等行業的給水管道。近年來也常用于民用建筑的生活給水管道。連接:法蘭連接、螺紋連接和壓蓋連接7).銅塑復合管:

外層為硬質塑料,內層為銅管;它綜合了銅材和塑料管的優點,具有良好的耐腐性和保溫性,接口采用銅質管件,連接方便、快速,但價格較高、目前多用于室內熱水供應管道。管材選用取決于承受的水壓、價格、輸送的水量、外部荷載、埋管條件、供應情況等,可參照下表據各種管材的特性,其大致適應性如下:1)長距離大水量輸水系統:若壓力較低,可選用預應力鋼筋砼管,若壓力較高,可采用預應力鋼筒砼管和玻璃鋼管2)城市輸配水管道系統可采用球墨鑄鐵管和玻璃鋼管3)室內、小區、綠地中內部可采用塑料管和鍍鋅鋼管。管徑(mm)主要管材≤501.鍍鋅鋼管2.硬聚氯乙烯等塑料管≤2001.連續澆鑄鑄鐵管,采用柔性接口2.塑料管價低,耐腐蝕,使用可靠,但抗壓較差300-12001.球墨鑄鐵管較為理想,但目前產量少,規格不多,價高2.鑄態球墨鑄鐵管價格較便宜,不易爆管,是當前可選用的管材3.質量可靠的預應力和自應力鋼筋砼管,價格便宜可以選用>12001.薄型鋼筒預應力混凝土管,性能好,價格適中,但目前產量較低2.鋼管性能可靠,價貴,在必要時使用,但要注意內外防腐3.質量可靠的預應力鋼筋砼管是較經濟的管材2.管件

給水管的管件種類很多,不同的管材有些差異,但分類差不多,有接頭、彎頭、三通、四通以及管堵、活性接頭等等。每類又有很多種,如接頭分內接頭、外接頭、內外接頭、同徑或異徑接頭等等。右圖為鋼管部分管件圖。(1)(3)外接頭(2)異徑外接頭(4)內外螺絲

(5)內接頭(6)外螺絲(7)(8)彎頭(9)異徑彎頭(10)三通(11)異徑三通(12)管堵(13)四通(14)異徑四通鋼管管件圖

閥門的種類很多,園林給水工程中常用的閥門按閥體結構形式和功能可分為截止閥、閘閥、蝶閥、球閥、電磁閥等。按照驅動動力分為手動、電動、液動和氣動4種方式,按照公稱壓力分為高壓、中壓、低壓3類,園林中大多為中低壓閥門,以手動為主。3.閥門1).每座房屋的引入管上2).生活配水管上每隔配水點不多于20個3).生產配水管上每隔配水點不多于10個處4).環網上的半環和管長不大于100米處5).由干管接出的支管始點和立管底端。閘閥:管徑大于50mm或雙向流動的管段截止閥:用于管徑不大于50mm或經常啟閉的管段(二)管網附屬設施

1.

地下龍頭一般用于綠地澆灌之用,它由閥門、彎頭及直管等組成,通常用DN20或DN25。把部件放在井中,埋深300-500mm,周邊用磚砌成井,大小根據管件多少而定。地下龍頭的服務半徑50m左右。2.閥門井閥門是用來調節管線中的流量和水壓,主管和支管交接處的閥門常設在支管上。閥門放在閥門井內,平面尺寸由水管直徑及附件種類和數量定,一般閥門井內徑1000mm-2800mm(管徑DN75-1000時),井口一般DN600-800mm,井深由水管埋深決定。3.排氣閥井和排水閥井排氣閥裝在管線的高起部位,用于排出管內空氣。排水閥設在管線最低處,用以排除管道中沉淀物和檢修時放空存水。

4.消火栓在城市室外消火栓間距在120m以內,公園或風景區根據建筑情況而定。消火栓距建筑物在5m以上,距離車行道不大于2m,便于消防車的連接。5.其他給水管網附屬設施較多,還有水泵站、泵房、水塔、水池等等。五、給水管網的敷設城市給水管線基本上埋在道路、綠地下,特殊情況時(如過橋時)才考慮敷設在地面上。在公園絕大部分都在綠地下,部分穿越道路、廣場時才設在硬質鋪地下,在風景區,部分由于山勢,溪河等影響,在氣候溫暖地區,為節省土方工程,有時設在地面上。具體敷設要求有:①水管管頂以上的覆土深度,在不冰凍地區由外部荷載、水管強度、土壤地基與其他管線交叉等情況決定。金屬管道一般不小于0.7m,非金屬管道不小于1.0m-1.2m。②冰凍地區除考慮以上條件外,還須考慮土壤冰凍深度,一般水管的埋深在冰凍下的深度:管徑d=300-600mm時,為0.75d,d>600mm時為0.5d。③在土壤耐壓力較高和地下水位較低時,水管可直接埋在天然地基上。在巖基上應加墊砂層。對承載力達不到要求的地基土層,應進行基礎處理。④給水管道相互交叉時,其凈距不小于0.15m,與污水管平行時,間距取1.5m,與污水管或輸送有毒液體管道交叉時,給水管道應敷設在上面,且不應有接口重疊,當給水管敷設在下面時,應采用鋼管或鋼套管。給水管與其他構筑物間距可參考《給排水設計手冊》。第二章園林給水工程第二節園林灌溉系統上節內容回顧1、給水管網的布置形式及各自特點?3、經濟流速2、用水定額、日變化系數、時變化系數?4、水頭損失概念及其分類?5、樹枝狀管網的計算步驟本節主要內容一、噴灌系統的組成簡介二、噴灌系統的主要技術要素三、固定式噴灌系統設計四、微灌系統設計簡介一、

園林景觀灌溉有許多方法,這些單獨使用也可混合使用,理想的系統應是灌溉效率高,易于修理和維護操作簡單。節水灌溉技術包括噴灌、涌灌、滴灌、地下滲灌等技術措施。

噴灌是噴灑灌溉的簡稱,是借助一套專門的設備將具有壓力的水噴灑到空中,散成水滴降落到地面,供給植物水分的一種灌溉方法。噴灌的優點省水、增產省勞力提高土地利用率防止土壤沖刷和鹽堿化投資較高。受風和空氣溫度影響大技術要求高。高、中壓灌耗能較大噴灌的缺點(二)管道式噴灌系統的分類

1、移動式噴灌

2、固定式噴灌

3、半固定式噴灌

一、噴灌系統的組成簡介

(一)噴灌系統組成水源工程、動力裝置、管道系統、噴頭、控制器《噴灌工程技術規范》GB/T500852007水源加壓泵管道系統噴頭

控制器(一)噴灌系統的組成依噴灌方式,噴灌系統可分為移動式、半固定式、固定式三種。1移動式噴灌系統這種噴灌系統適合有天然水源(池塘河流等)的園林綠地灌溉。其動力設備、水泵、管道和噴頭等都是可以移動的,投資較省,機動性較強,但管理勞動強度大。2固定式噴灌系統這種噴灌系統有固定的泵房,閥門設備、管道都埋在地下,噴頭固定在立管上,有時也可臨時安裝。現在運用的地埋伸縮式噴頭,連噴頭也埋在地下,平時縮入套管或檢查井內,工作時,利用水壓,噴頭上升一定高度后噴灑。現在公園、廣場、運動場等草坪上應用最廣。固定式噴灌系統設備費用較高,一次投資較多。但節省人工、水量,從長遠角度看還是比較經濟的。3半固定式噴灌系統其泵房、干管固定或埋入地下,支管和噴頭可以移動,優缺點介于兩者之間。多應用在大型花圃、苗圃以及菜地,公園的樹林區也可以運用。(二)噴灌系統的分類其他類型其他類型二、噴灌系統主要技術因素“三要素”(一)噴灌強度(二)噴灌均勻度(三)水滴打擊強度(一)、噴灌強度指單位時間內噴灑在單位面積上的水量,一般用mm/h表示。

點噴灌強度(計算均勻度的重要數據;也是衡量是否有地面積水的重要指標)

單噴頭平均噴灌強度(全圓形)

面(平均)噴灌強度

組合平均噴灌強度

點噴灌強度單噴頭噴灌強度組合平均噴灌強度

指若干個工作壓力相同的噴頭,按一定組合形式組合排列噴灑情況下的平均噴灌強度。

允許噴灌強度土壤類別地形坡度植被條件(二)、噴灌均勻度非常均勻不均勻噴灌均勻度:是指噴灌面積上水量分布的均勻程度(三)、水滴打擊強度水滴打擊強度是指在單位時間內、單位受水面積所獲得的水滴撞擊能量。它與水滴大小、降落速度和密集程度有關。實踐中一般用水滴直徑或霧化指標來間接反映水滴打擊強度。影響因素噴嘴直徑、工作壓力、旋轉速度、霧化機構的型式

一般要求平均水滴直徑不超過1~3mm;Pd為:蔬菜、花卉4000~5000,大田、果樹3000-4000,草坪2000-3000(一)設計基礎資料收集(二)噴灌系統設計三、固定式噴灌系統設計

(四)灌溉制度設計(三)管網布置1.

收集信息(水源、電源、平面圖)。2.

確定植物的需水量及系統設計流量。3.選擇噴頭類型,進行噴頭布置。4.管路布置及輪灌組劃分。5.進行水力計算,確定管徑和閥的尺寸。6.水泵和過濾器選型。7.控制器選型和配線。8.完善設計圖。

1)地形圖:比例尺為1/1000——1/500的地形圖,了解設計區域的形狀、面積、位置、地勢等

2)氣象資料:包括氣溫、雨量、濕度、風向風速等,其中風對噴灌影響最大。

3)土壤資料:主要是土壤的物理性能,包括土壤的質地、持水能力、土層厚度、吸水能力等,主要用以確定噴灌強度和灌水定額的依據。

4)植被情況:植被的種類、種植面積、根系情況等。

5)水源條件:城市自來水或天然水源。

6)動力來源:重力還是外力(一)、設計基礎資料的收集植物需水量與下列參數有關:最大ET值(蒸發蒸騰量):取決于氣候條件,一般取月平均值,可以查參考表.植物系數CF:取決于植物類型和養護要求,可以查參考表.灌溉效率CI:取決于灌溉方式和灌水器,可以查參考表.噴頭分組效率CP:一般取95%實際日需水量PDA=CF*ET/CI/CP不同的植物,需水量不一樣,要分成不同區域,分別進行計算

第一步:確定植物需水量及系統設計流量(二)噴灌系統設計氣候與ET參考對照表氣候 ET值(mm/每天)濕冷 2.5-3.8干冷 3.8-5.0濕暖 3.8-5.0干暖 5.0-6.4濕熱 5.0-7.6干熱 7.6-11.4注:表中,冷—指仲夏最高氣溫低于21攝氏度;暖—指仲夏最高氣溫在21-32攝氏度;熱—指最高氣溫高于32攝氏度;濕—指仲夏平均相對濕度大于50%;干—指仲夏平均相對濕度低于50%。

植物類型系數范圍低高樹0.30.8灌木0.30.7地衣0.30.6冷季性草普通養護0.650.7高養護(如運動場)0.70.75最高養護(如四季常綠草坪)0.80.85暖季性草普通養護0.250.4高養護(如運動場)0.450.55最高養護(如四季常綠草坪)0.550.7作物系數(CF)參考對照表中國參考作物騰發量(ETO)-部分城市

CI灌溉效率參考表

灌溉類型系數范圍滴灌80-90%旋轉噴頭70-80%散射噴頭60-70%例:高爾夫練習場

高爾夫練習場在上海,有50000m2的冷季草坪,采用旋轉噴頭,球場需高養護,ET值最高發生在7月,月平均150mm,(ET取5mm/天)。計算每天需要多少水?ET草坪=CFxET=0.75x5=3.8mm/天取灌溉效率為80%(旋轉噴頭)取噴頭分組效率為95%每天灌溉量=3.8/0.8/0.95=5mm/天草坪每天最大需水量=5mm/天x50,000m2=250,000升/天=250m3/天注:mm深xm2面積=L體積(二)、灌溉系統的設計第二步噴頭選擇(1)噴頭分類①按工作壓力分類

②按射程分類③按結構形式與水流形狀低壓噴頭(1-3kg/cm2)中壓噴頭(3-5kg/cm2)高壓噴頭(>5kg/cm2)近射噴頭(<15m)中射噴頭(15-40m)遠射噴頭(>40m)漫射式射流式:射程較遠,噴灑較均勻,是中遠射程的主要型式,使用最為普遍。(2)噴頭選型要點

①小面積草坪或長條綠化帶或不規則草坪:低壓②體育場、高爾夫球場、大草坪:中、高壓③同一工程盡量選用同種型號或性能相近者④噴壓選定后其組合噴灌強度≤土壤入滲強度組合后的噴灌均勻度不低于規范規定的數值霧化指標應符合作物要求的數值

噴頭的選型(需要考慮:)灌溉區域的植物分布:如果是密植植物,一般選擇噴灌;如果稀疏植物(間距80mm以上),宜選用滴灌以節省水資源。灌溉區域的形狀:在區域允許的情況下,盡可能選用半徑大的噴頭,因為,一般說來,噴灑半徑大的噴頭其單位成本會低些。特殊場地的要求:體育場:選擇運動場專用噴頭(6504/7005/8005)公共場所:選擇抗人為損壞強的商用噴頭(5505/7005/8005)大塊草坪,宜用噴灑距離遠的旋轉噴頭大塊草坪,宜用噴灑距離遠的旋轉噴頭狹長小塊草坪,宜用噴灑距離短的散射噴頭滴灌管:適用于花卉及灌木等稀疏植物,工作壓力0.6-4.0公斤,滴頭間距有30.5cm,45.7cm,61.0cm三種規格,鋪設間距約50CM鋪一條。PC系列壓力補償式滴頭:適用于間距大的灌木及樹木灌溉,滴頭間距根據植物間距而定,滴頭數量根據植物大小和需水量而定,每棵灌木設1-2個滴頭,每棵樹設2-4個滴頭。

插入PE管用1/4”軟管與分流帽連接分流帽用1/4”軟管與滴頭連接樹根灌水器系列家族樹根系列(4”x36”)(10,2x91,4cm)灌木系列(2”x10”)(5,1x25,4cm)迷你樹根系列(4”x18”)(10,2x45,7cm)直接向樹木根部輸水,同時具有透氣功能,適用于灌木及樹木灌溉,數量和位置根據植物大小而定,建議每棵樹設3個(120度1個)。

單獨的喬木或者大的灌木雨鳥商用地埋旋轉噴頭系列Falcon?

6504

7005/8005

115-E5500Series新適用于大面積草坪、存在人為損壞(踢、擰)嚴重的地方。

在選擇噴頭的時候,噴灑半徑是一個重要的參數。表中顯示的最小半徑是最小噴嘴在最低工作壓力下,最大半徑是最大噴嘴在最高工作壓力下測得的數據,所有數據均基于無風條件。無論是庭院還是大面積園林綠地的灌溉,雨鳥噴頭均能覆蓋。3500系列噴頭地埋式旋轉噴頭1)布置原則①等間距,等密度,最大限度地滿足噴灌均勻度要求。

②在無風和微風的情況下,噴灌區域外不大量濺水。③充分考慮風對噴灌水量分布的影響,將這種影響的程度降到最低。

在保證噴灑均勻、不留空白的情況下,使噴頭和支管的距離應盡量大。第三步噴頭布置①有封閉邊界的首先在邊界的轉折點上布置噴頭(角)②在轉折點的邊界上,按照一定的間距布置,要求噴頭的間距盡量相等(邊)③在邊界區域里布置噴頭,要求噴頭的密度盡量相等(中間)

(2)布置過程

也叫噴頭的組合形式,指各噴頭的相對位置的安排。在噴頭射程相同的情況下,不同的布置形式,其支管和噴頭的間距也不相同。

下表是常用的幾種噴頭布置形式和有效控制面積及使用范圍。(3)組合方式一般噴頭布置有正方形和三角形布置,其灌溉強度不同,因此需要分區。計算灌溉強度正方形

灌溉強度(mm/hr)=1x噴嘴流量(m3/hr)x1000間距(m)x間距(m)例如:Falcon6504#18噴嘴,在5Kg/cm2壓力下,正方性(18mx18m):灌溉強度=4.23x1000=13mm/hr18x18注意:雨鳥產品介紹灌溉強度是假設噴頭180度旋轉強度三角形灌溉強度(mm/hr)=1x噴嘴流量(m3/hr)x1000(0.866x間距(m))x間距(m)例如:Falcon6504,#18噴嘴在5Kg/cm2壓力下,采用正三角形(18mx15.6m)灌溉強度=4.23x1000=15mm/hr0.866x18x18注:三角形灌溉強度增加,均勻性好,對抗風效果好。計算灌溉強度

方形區域應用實例

狹長區域應用實例應用實例

不規則區域第四步管網布置(1)注意事項①管道總長度短,造價低②有利于管理(支管控制閥設在路邊等)③在平原區,支管與作物種植方向一致;山區支管沿等高線布置④管線縱剖面力求平順,減少折點(避免負壓)⑤20%原則(同一輪灌區內,任意兩噴頭之間的壓差應小于噴頭工作壓力的20%)⑥陡坡上(下坡)--縮小管徑;(上坡)管道不宜太長⑦水源應在地塊中央,經濟‘水力中心’(水源)壞好“一”字型

“L”字形“T”字形(2)布置方式—單水源

“H”形

長“一”字形

魚骨形

梳齒形

擴大的梳齒形

擴大的魚骨形

1.選擇管徑噴嘴選定后,根據其噴嘴流量(Qp)和接管管徑,確定立管管徑。根據布置形式、支管上噴嘴的數量,得出支管的水流量(Q):Q=ΣQp

流量(Q)計算出來后,同給水管道系統一樣,查水力計算表,即可得到支管的流速(v)和管徑(DN)。主管管徑(DN)的確定與主管上連接支管的數量以及設計同時工作的支管的數量有關,主管的流量(Q)隨同時工作的支管數量變化而變化。

第五步水力計算,確定管徑及閥門尺寸確定沿程公式表示如下:H=fxV2xL

Dx2g其H=沿程水頭損失f=摩擦系數

D=管徑

V=流速g=9.8m/s2

L=管長2.水頭損失計算

例:一根噴灌主管上接有8根支管,每根支管上有四個噴嘴,已選噴嘴的流量Qp=0.9m3/h,噴嘴的連接管DN=20mm,設計要求至少2組噴嘴能同時工作,求出立管、支管和主管管徑。解:Qp=0.9m3/h每根支管的流量Q=4Qp=4ⅹ0.9=3.6m3/h主管的設計流量Qz≥2Q=7.2m3/h噴灌系統為便于安裝和運輸,一般多用鋼管和upvc塑料管,現采用鍍鋅鋼管,查鋼管水力計算表得:立管DN=20mm支管DN=40mm主管DN=50mm支管管徑的初步估算支管流量按所帶噴頭流量逐級估算流量估算方法:Q=9πd2*V/104

式中:Q----估算流量(m3/h);d----管內徑(mm);V----經濟流速(1..5~2.3m/s)。支管大小(閥門以后)支管流速小于2m/s(50&90mm),小于1.8m/s(40mm)小于1.2m/s(25mm)同一支管內噴頭壓力差小于10%(20%)。例如:如果用7005設計壓力為5Kg/cm2,最大可接受壓力5.25Kg/cm2,最小壓力為4.75Kg/cm2支管壓力損失是指閥門到支管最末位置(計算要考慮多孔系數)‘關鍵途徑’最長或最多噴頭途徑,采用水力中心關鍵途徑.考慮投資…主管比支管更貴.減少主管長度,也許增大支管管徑(但不是總是采用“水力中心”原則)減少挖溝量–主管和支管盡可能在同一溝內,也許有些影響支管設計流速不要超過1.5m/s限制流速主要是防止關閉閥門時產生水錘,減少彎頭和連接件的壓力管徑為100mm主管,每12.8cm有1Kg水,因此可以想象200m(1560Kg)主管道水在1.5m/s.流速下,如果突然在1秒鐘內關閉閥門,其動能將產生f2343牛頓!沿程損失由公式計算沿程損失x0.05~0.25為局部損失一般將主管的水頭損失控制在0.5Kg/cm2(50Kpa)環路主管道–簡單化計算是假設主管道流量是設計流量的一半。主管的大小電磁閥的選型原則:電磁閥的過流能力和壓力損失:通過電磁閥的水流量不能超過它的最大過流量。同時水流通過電磁閥時的壓力損失不要超過0.4MPa。電磁閥的尺寸:電磁閥的尺寸規格通常與支管的公稱管徑相同。在某些特殊情況下,閥門的尺寸可能小于或大于支管管徑,但相差不應超過一級管徑的范圍。

工作壓力:支管進水口壓力不能超過電磁閥的最大工作壓力.輪灌組閥門的選擇及其安裝位置150PGA的過流量在7-12噸/小時的情況下比較好。200PGA的過流量在12-24噸/小時的情況下比較

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論