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研究生: 丁家偉
Chia-wei Ting
論文名稱: 既有建築筏式基礎導入雨水利用系統效益評估之研究-以台北市為例
Research of rainwater utilization system evaluate for the raft foundation of existed building-take Taipei as example
指導教授: 鄭政利
Cheng-Li Cheng
口試委員: 丁育群
none
江維華
Wei-Hwa Chiang
黃志弘
none
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 設計學院 - 建築系
Department of Architecture
論文出版年: 2007
畢業學年度: 95
語文別: 中文
論文頁數: 100
中文關鍵詞: 筏式基礎雨排水系統雨水利用系統替代用水
外文關鍵詞: raft foundation, rain drainage system, rainwater utilization system, displaced water
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近年來台灣地區的發展迅速,而水資源穩定的供給,對於國家社會的持續進步,扮演著不可或缺的角色。但由於台灣地區的地形陡峭,形成雨水不易截留運用的情形,且因為台灣人口密度甚高,故在每人平均所分配到的水資源相對的減少。雨水是一種可循環利用的資源,而透過建築屋頂所收集的雨水,因為水源較為單純且較容易控制,所以建築物導入雨水利用系統,對於水資源的增加,具有一定的成效。不過台灣近年來新建建築案量趨於緩和,導致雨水利用系統設置的數量也無明顯成長。因此,若能夠藉由建築物基礎構造中,常見的「筏式基礎」構造型式,其底部可供貯水的空間特性,進而將雨水利用系統延伸導入至既有建築的範疇,利用既有建築數量龐大的優勢,必定能夠提升水資源替代運用的效益。本研究以台北市為例,藉由既有建築筏式基礎總量的推估數值,評估分析雨水利用系統導入既有建築後,所產生的效益情形。根據推估的結果顯示,台北市既有建築筏式基礎可用於貯水的容量為9,875,725.27m3,平均每年可以儲存進出的水量為214,961,926.80m3,研究並分析都市公共設施集雨面積導入建築雨水利用系統的可行性,並以台北市高路面系統作為評估案例。


The development of Taiwan is fast in recent years. The stable water supply and utilization is very important to support the country which has made great progress. But the topography of Taiwan is steep, so rainwater is difficult to hold back to use. Besides, the area of Taiwan has a higher population density. So, people have not much water. Rainwater is one kind of resource that could be recycled. If people lean on the rooftop of building to gather rainwater, it would be contributive to increase water resource. The objective of research is rainwater utilization system leaned on the raft foundation of existed building to supply rainwater. First, taking Taipei city as example, and making a mode to calculate the capacity of raft foundation. Finally, evaluate the system which integrates with existed building in Taipei city. According to result estimated, the capacity of raft foundation could stockpile rainwater about 9,875,725.27m3 in Taipei city. Average capacity of rainwater, which could be held in the raft foundation of existed building, about 214,961,926.80m3 every years. An analysis of feasibility study for area of public facilities or construction to gather rainwater. And taking the viaduct as example.

論文摘要............................................I 目錄..............................................III 圖目錄..............................................V 表目錄............................................VII 符號表.............................................IX 第一章 緒論.........................................1 1.1 研究背景與動機..................................1 1.2 研究目的與範圍..................................2 1.3 研究方法與流程..................................3 第二章 文獻與相關理論回顧...........................5 2.1 建築雨排水系統..................................5 2.1.1 雨排水系統的設計..............................5 2.1.2 雨排水系統構成...............................10 2.1.3 虹吸式雨排水系統.............................15 2.2 建築雨水再利用系統設計方法.....................19 2.2.1 過濾處理設備.................................19 2.2.2 雨水貯集槽計算...............................22 2.2.3 雨水給水計畫.................................28 2.3 建築筏式基礎構造資料整理.......................30 2.3.1建築物基礎構造設計規範—筏式基礎..............30 2.3.2 筏式基礎作其他用途資料彙整...................31 第三章 既有建築導入雨水再利用系統-以台北市為例....35 3.1 建築筏式基礎導入雨水再利用系統.................36 3.2 抽樣範圍與樣本數...............................38 3.2.1 筏式基礎採用的決策因素.......................38 3.2.2 抽樣樣本數決定...............................40 3.3 抽樣統計結果分析...............................47 3.3.1 台北市既有建築筏式基礎設置率.................50 3.3.2 台北市既有建築筏式基礎總量推估...............51 3.4 筏式基礎雨水貯留量推估.........................53 3.4.1 建築筏式基礎附屬使用行為探討.................53 3.4.2 既有建築筏式基礎推估模式建立.................61 3.5 小結...........................................68 第四章 台北市既有建築筏式基礎雨水利用效益評估......69 4.1 既有建築筏式基礎雨水利用效益探討...............70 4.1.1 台北市既有建築集雨面積計算...................71 4.1.2 台北測站降雨量資料彙整.......................74 4.1.3 雨水利用系統效益評估.........................77 4.2 公共設施導入雨水收集效益可行性評估.............82 4.2.1 台北市都市計畫公共設施研究範圍選定...........82 4.2.2 公共設施分析彙整.............................85 4.3 高架道路系統面積導入雨水利用系統效益評估.......87 4.3.1 高架路面系統面積計算分析.....................88 4.3.2 高架路面導入雨水利用系統效益分析.............90 4.4 結論分析.......................................93 第五章 結論及建議..................................95 5.1 結論...........................................95 5.2 建議...........................................97 參考文獻...........................................99 中文部分...........................................99 外文部分...........................................99 網路部分..........................................100 其他..............................................100

中文部分
(1)研討會、研究報告書
A-1 台灣雨水利用協會,2005東亞區雨水利用國際研討會,p.4∼13,台灣雨水利用協會編,2005/9
A-2 鄭政利、廖朝軒,建築基地保水貯集技術設計規範與法制化之研究、子計畫二:研擬「雨水貯集利用」設計技術規範與法制化工作,p.53∼88,內政部建築研究所,2005/12
A-3 鄭政利、廖朝軒,建築基地保水貯集技術設計規範與法制化之研究,子計畫二:建立雨水貯集利用電腦輔助設計套裝軟體(期中報告),p.37∼66,內政部建築研究所,2006/6
A-4 陳建忠,建築物防火避難安全性能驗證技術手冊,p.28∼31,內政部建築研究所,2004/2
(2)書籍
A-5 利世旭、蔡長豔,配管實務設計,p.17∼23,全華科技圖書股份有限公司,2000/8
A-6 蕭江碧,綠建築解說與評估手冊2005年更新版,p.120∼124,內政部建築研究所,2005/1
A-7 周宇廷,大台北航空照片地圖集,大輿出版社股份有限公司,2005/1
A-8 吳卓夫、葉基棟、黃立昌,營造法與施工(上冊)修訂版,p.100∼143,茂榮圖書有限公司,1991/7
A-9 內政部營建署,建築物污水處理設施設計技術規範,p.5∼10,營建雜誌社
(3)統計資料
A-10 內政部營建署,臺閩地區營建統計年報,2003
A-11 中央氣象局,逐日降雨量統計資料1984∼2003年,台北測站
A-12 台北市政府都發局,台北市地形圖
外文部分
(1)Journals
B-1 Scott Arthur and John A. Swaffield ,”Siphonic roof drainage system analysis utilizing unsteady flow theoty” ,Building Environment, 2001, p.5
B-2 Scott Arthur and John A. Swaffield ,”Siphonic roof drainage : current understanding”,Urban Water, 2001, p.2

(2)Books
B-3 空氣調和•衛生工學會,給排水衛生設備規準•同解說(HASS206),p.244∼250,空氣調和衛生工學會編,2000
B-4 日本建築學會,最新精簡版建築設計資料集成,p.178,詹氏書局,1997/8
B-5 日本建築學會,建築構造圖解教材,p.6∼11,科技圖書股份有限公司,2001/8
B-6 Bruce R. Munson and Donald F. Young,流體力學(下),p.750∼753,高立圖書有限公司,1996/7
(3)Conference
B-7 H. Kose ,”Effect of storage capacity and filtering on the usability of rainwater in houses”,CIB W062 Water Supply and Drainage for Buildings,2005
B-8 M. Otsuka and Y. Minami ,”Proposal of hybrid drainage system that enables free-plan housing technolong”, CIB W062 Water Supply and Drainage for Buildings,2005
B-9 John Gray ,” Affordable, desirable and sustainable housing: Test House #1”,Sustainable Building, 2002
(4)Information
B-10 Fathali Firoozi , John Merrifield(2003),An optimal timing model of water reallocation and reservoir construction
B-11 Edgar L. Villarreala,_, Andrew Dixonb(21 October 2004),Analysis of a rainwater collection system for domestic water supply in Ringdansen, Norrko¨ ping, Sweden
B-12 Ree-Ho Kim a, Sangho Lee a, Jong-Oh Kim b(3 December 2004),Application of a metal membrane for rainwater utilization:filtration characteristics and membrane fouling
B-13 Tsai-Chung Wung , Shih-Hsin Lin, Shyh-Meng Huang(2 June 2005),Rainwater reuse supply and demand response in urban elementary school of different districts in Taipei
網路部分
C-1 台北市政府工務局建築管理處,台北市使用執照1981∼2003,http://163.29.37.131/Qryimage/outnewlogin.asp
C-2 內政部營建署,建築物基礎構造設計規範,http://w3.cpami.gov.tw/br/ref/dir.htm
C-3 台北大眾捷運股份有限公司,捷運路線圖,http://www.trtc.com.tw/c/
C-4 全國法規資料庫,http://law.moj.gov.tw/
C-5 全國博碩士論文資訊網,http://etds.ncl.edu.tw/
其他
D-1 潘冀聯合建築師事務所,建築實際案例提供
D-2 大宇建築師事務所,建築實際案例提供

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