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給水設備
29問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    水道に求められる性能は?4つ答えよ

    耐圧, 水質, 耐寒, 逆流防止

  • 2

    飲料水を(1)といい、井戸水、再生水など水質の低い飲料用以外の用途、すなわちトイレの洗浄や掃除、散水用に用いる水を(2)という

    上水(水道水), 雑用水

  • 3

    水道の三要素

    需要者が満足する水量, 飲料水の水質基準に適応, 適度な水圧

  • 4

    水道の方式を答えよ。

    水道直結増圧方式, 受水槽高置水槽方式, 水道直結直圧方式, 受水槽ポンプ直送方式, 受水槽圧力水槽方式

  • 5

    水道直結直圧方式は、(1)のみで所定箇所に給水する方式。2〜3階建ての(2)や戸建て住宅などの(3)建物に適用。

    水道本管圧力, 低層建物, 小規模

  • 6

    水道直結直圧方式のメリットを4つ

    水質汚染の恐れは低い, 停電時でも水を供給できる, 省スペースで維持管理も容易, 安価

  • 7

    水道直結直圧方式のデメリットを2つ

    水道本管の圧力変化により圧力は不安定, 断水時は給水が停止

  • 8

    水道直結増圧方式は、配水管より配管を引き込み(1)に接続し、建物内の各所に給水する方式。

    増圧ポンプ

  • 9

    水道直結増圧方式のメリット4つ

    配水管に直結しており水質の劣化が少ない, 水圧がほとんど一定, 揚水ポンプが小型化でき省エネルギー, 増圧ポンプの配置スペースに自由度がある

  • 10

    水道直結増圧方式のデメリット2つ

    断水・停電時に給水できない, 中層階以上の建物には向かない

  • 11

    受水槽高置水槽方式は、配水管から引き込み、(1)へ貯水してから、(2)で高置水槽へ揚水し、以降は(3)によって建物内の必要箇所に給水する方式。

    受水槽, 揚水ポンプ, 重力

  • 12

    受水槽高置水槽方式のメリット4つ

    断水・停電時でも、水槽の容量に応じてある程度の給水が可能, 揚水ポンプは比較的安価, 圧力ほぼ一定, 費用対効果が高い

  • 13

    受水槽高置水槽方式のデメリット5つ

    水質汚染が起こりやすい, 最上階では給水圧不足になりやすい, 大きなスペースが必要, 維持管理が容易ではない, 外観に対する配慮が必要

  • 14

    受水槽ポンプ直送方式は、受水槽に貯水し、(1)によって建物内の必要箇所に給水する方式

    直送ポンプ

  • 15

    受水槽ポンプ直送方式のメリット4つ

    高置水槽を設置する必要がないので構造上、美観上有利, 給水圧力はほぼ一定, 水道本管側への逆流等の恐れがない, 断水時、受水槽貯水分のみ給水可能

  • 16

    受水槽ポンプ直送方式のデメリット4つ

    水質汚染が起こりやすい, 停電時は、給水停止, 受水槽の置き場やメンテナンススペースの確保が必要, 設置高さに制限がある

  • 17

    受水槽圧力水槽方式は、受水槽に貯水し、ポンプで(1)に給水し、(2)を用い、タンク内の圧力を上昇させ、その圧力を利用して必要箇所に給水する方式

    圧力タンク, コンプレッサ

  • 18

    受水槽圧力水槽方式のメリット2つ

    断水時、受水槽貯水分のみ給水可能, 高置水槽を設置する必要がない

  • 19

    受水槽圧力水槽方式のデメリット4つ

    圧力変動が大きい, 停電時、給水停止, 圧力水槽の空気の補給を必要とする, 圧力タンク内の加圧容器部分の劣化など維持管理の課題が多い

  • 20

    ウォーターハンマーとは、(1)を閉めた時に、(2)が管内を伝わって(3)がする現象。

    給水栓, 振動, 衝撃音

  • 21

    ウォーターハンマーの対策は? ・管内流速を(1)m/s以内に抑える ・(2)を水栓などの近くに設置

    1.5〜2.0, ウォーターハンマー防止装置

  • 22

    教訓茶碗の原理とは? →コップの水の(1)で、ほとんど空になるまで、コップの水は下に漏れてしまうこと。

    水圧

  • 23

    クロスコネクションとは、(1)の給水・給湯系統とそのほかの系統の配管、機器が直接または弁などを介し接続されること

    上水

  • 24

    クロスコネクションの原因を絶つには? →立て管内部が(1)にならないように、(2)の端部と(3)のあふれ縁との間に(4)を確保する

    負圧, 給水栓, 衛生器具, 空間

  • 25

    吐水口空間とあふれ縁の意義 ・吐水口空間は、(1)により上水道が汚染されるのを防ぐ ・あふれ縁は、水のあふれ出す(2)を決めることで、逆流を防ぐ

    逆流, 開口上端

  • 26

    バキュームブレーカーの仕組み フラッシュバルブの作動により配管の中に(1)が発生すると、空気を吸い込み(2)を閉じて汚水の逆流を防ぐ

    負圧, 逆止弁

  • 27

    貯水槽の周りに空間を設ける理由は? 周辺の全ての面から点検(これを(1)という)できるようにするため

    6面点検

  • 28

    配管で圧力損失を減らす工夫は? (1)を生じさせない管内流速(2)m/s以下の口径を選択する

    ウォーターハンマー, 1.5〜2.0

  • 29

    さや管方式を用いると、2%程度省エネになる理由は? 枝管が(1)配管にでき、(2)の使用は少なくてすむから。

    小口径, 継手

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    問題一覧

  • 1

    水道に求められる性能は?4つ答えよ

    耐圧, 水質, 耐寒, 逆流防止

  • 2

    飲料水を(1)といい、井戸水、再生水など水質の低い飲料用以外の用途、すなわちトイレの洗浄や掃除、散水用に用いる水を(2)という

    上水(水道水), 雑用水

  • 3

    水道の三要素

    需要者が満足する水量, 飲料水の水質基準に適応, 適度な水圧

  • 4

    水道の方式を答えよ。

    水道直結増圧方式, 受水槽高置水槽方式, 水道直結直圧方式, 受水槽ポンプ直送方式, 受水槽圧力水槽方式

  • 5

    水道直結直圧方式は、(1)のみで所定箇所に給水する方式。2〜3階建ての(2)や戸建て住宅などの(3)建物に適用。

    水道本管圧力, 低層建物, 小規模

  • 6

    水道直結直圧方式のメリットを4つ

    水質汚染の恐れは低い, 停電時でも水を供給できる, 省スペースで維持管理も容易, 安価

  • 7

    水道直結直圧方式のデメリットを2つ

    水道本管の圧力変化により圧力は不安定, 断水時は給水が停止

  • 8

    水道直結増圧方式は、配水管より配管を引き込み(1)に接続し、建物内の各所に給水する方式。

    増圧ポンプ

  • 9

    水道直結増圧方式のメリット4つ

    配水管に直結しており水質の劣化が少ない, 水圧がほとんど一定, 揚水ポンプが小型化でき省エネルギー, 増圧ポンプの配置スペースに自由度がある

  • 10

    水道直結増圧方式のデメリット2つ

    断水・停電時に給水できない, 中層階以上の建物には向かない

  • 11

    受水槽高置水槽方式は、配水管から引き込み、(1)へ貯水してから、(2)で高置水槽へ揚水し、以降は(3)によって建物内の必要箇所に給水する方式。

    受水槽, 揚水ポンプ, 重力

  • 12

    受水槽高置水槽方式のメリット4つ

    断水・停電時でも、水槽の容量に応じてある程度の給水が可能, 揚水ポンプは比較的安価, 圧力ほぼ一定, 費用対効果が高い

  • 13

    受水槽高置水槽方式のデメリット5つ

    水質汚染が起こりやすい, 最上階では給水圧不足になりやすい, 大きなスペースが必要, 維持管理が容易ではない, 外観に対する配慮が必要

  • 14

    受水槽ポンプ直送方式は、受水槽に貯水し、(1)によって建物内の必要箇所に給水する方式

    直送ポンプ

  • 15

    受水槽ポンプ直送方式のメリット4つ

    高置水槽を設置する必要がないので構造上、美観上有利, 給水圧力はほぼ一定, 水道本管側への逆流等の恐れがない, 断水時、受水槽貯水分のみ給水可能

  • 16

    受水槽ポンプ直送方式のデメリット4つ

    水質汚染が起こりやすい, 停電時は、給水停止, 受水槽の置き場やメンテナンススペースの確保が必要, 設置高さに制限がある

  • 17

    受水槽圧力水槽方式は、受水槽に貯水し、ポンプで(1)に給水し、(2)を用い、タンク内の圧力を上昇させ、その圧力を利用して必要箇所に給水する方式

    圧力タンク, コンプレッサ

  • 18

    受水槽圧力水槽方式のメリット2つ

    断水時、受水槽貯水分のみ給水可能, 高置水槽を設置する必要がない

  • 19

    受水槽圧力水槽方式のデメリット4つ

    圧力変動が大きい, 停電時、給水停止, 圧力水槽の空気の補給を必要とする, 圧力タンク内の加圧容器部分の劣化など維持管理の課題が多い

  • 20

    ウォーターハンマーとは、(1)を閉めた時に、(2)が管内を伝わって(3)がする現象。

    給水栓, 振動, 衝撃音

  • 21

    ウォーターハンマーの対策は? ・管内流速を(1)m/s以内に抑える ・(2)を水栓などの近くに設置

    1.5〜2.0, ウォーターハンマー防止装置

  • 22

    教訓茶碗の原理とは? →コップの水の(1)で、ほとんど空になるまで、コップの水は下に漏れてしまうこと。

    水圧

  • 23

    クロスコネクションとは、(1)の給水・給湯系統とそのほかの系統の配管、機器が直接または弁などを介し接続されること

    上水

  • 24

    クロスコネクションの原因を絶つには? →立て管内部が(1)にならないように、(2)の端部と(3)のあふれ縁との間に(4)を確保する

    負圧, 給水栓, 衛生器具, 空間

  • 25

    吐水口空間とあふれ縁の意義 ・吐水口空間は、(1)により上水道が汚染されるのを防ぐ ・あふれ縁は、水のあふれ出す(2)を決めることで、逆流を防ぐ

    逆流, 開口上端

  • 26

    バキュームブレーカーの仕組み フラッシュバルブの作動により配管の中に(1)が発生すると、空気を吸い込み(2)を閉じて汚水の逆流を防ぐ

    負圧, 逆止弁

  • 27

    貯水槽の周りに空間を設ける理由は? 周辺の全ての面から点検(これを(1)という)できるようにするため

    6面点検

  • 28

    配管で圧力損失を減らす工夫は? (1)を生じさせない管内流速(2)m/s以下の口径を選択する

    ウォーターハンマー, 1.5〜2.0

  • 29

    さや管方式を用いると、2%程度省エネになる理由は? 枝管が(1)配管にでき、(2)の使用は少なくてすむから。

    小口径, 継手