某商住楼给排水毕业设计说明书

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1、某商住楼给排水毕业设计说明书题 目: 某商住楼建筑给水排水工程设计院 (部):专 业: 给水排水工程班 级:姓 名:学 号:指导教师:完成日期: 目 录摘 要IVABSTRACTVKEY WORDS: HIGH BUILDING;WATER SUPPLY SYSTEM;WASTEWATER SYSTEM;FIRE SYSTEMV1 前 言- 1 -1.1国内外高层建筑给水排水工程设计研究的状况和主要内容- 1 -1.2国内外高层建筑给水排水工程设计研究的状况和主要内容- 2 -1.2.1高层建筑给水排水工程设计方法- 2 -1.2.2高层建筑给水排水设计的主要内容- 3 -2 工程概况及设计任

2、务- 4 -2.1 工程概况- 4 -2.2设计资料- 4 -2.2.1 建筑设计资料- 4 -2.2.2 城市给水排水设计资料- 4 -2.3 工程设计任务- 4 -3 建筑给水系统- 5 -3.1给水系统方案的确定- 5 -3.2 给水管网水力计算- 5 -3.2.1设计秒流量- 6 -3.2.2高区给水管网水力计算- 7 -3.2.3低区给水管网水力计算- 9 -3.2.4 水表水头损失计算- 12 -3.3 设备的计算与选择- 12 -3.4 管材- 13 -4 建筑消防水系统- 14 -4.1消防给水系统方案的确定- 14 -4.2 室内消火栓给水系统- 14 -4.2.1消火栓的布

3、置- 14 -4.2.2消火栓口所需的水压- 15 -4.2.3校核- 16 -4.2.4水力计算- 17 -4.2.5其他设施的设计- 22 -4.3 自动喷水灭火系统- 22 -4.3.1自喷系统的布置- 23 -4.3.2自喷系统水力计算- 23 -4.3.3消防水池容积的计算- 28 -4.4 室外消防给水系统- 28 -4.4.1 室外消防给水管网- 28 -4.4.2 室外消火栓- 28 -4.5 管材- 29 -5 建筑排水系统- 30 -5.1 排水方案- 30 -5.2 排水管道水力计算- 30 -5.2.1 排水设计秒流量- 30 -5.2.2 排水管网的水力计算- 30

4、-5.3 管材- 33 -6 建筑雨水排水系统- 33 -6.1 建筑雨水的排放方式- 33 -6.2 管道的布置与敷设- 33 -6.3 雨水系统的水力计算- 33 -6.3.1雨水流量- 34 -6.3.2 溢流口计算- 36 -7 结 论- 37 -谢 辞- 38 -参考文献- 39 - 摘 要本设计包括室内给水工程、室内排水工程、室内消防工程,按甲方要求,本工程给水管只设进户总管,排水管只设排水出口,其于部分用户自理。给水系统采用分区供水,低区负二到三层,由市政管网直接供水;高区三到十层,采用无负压变频供水。室内排水系统采用污、废水分流制,底层单独排放,排水立管设伸顶通气管,污、废水经

5、化粪池处理后排入市政污水管网,化粪池由小区总图设计时统一考虑。消防系统分为室内消火栓给水系统和室内喷淋给水系统,两者均采用加压水泵和高位水池(箱)联合供水。屋面雨水排水系统采用天沟外排水。给水管采用聚丙烯PP-R管;排水管采用硬聚乙烯塑料排水管;消防系统均采用内外壁热浸镀锌钢管。关键词:高层建筑;给水系统;排水系统;消防系统The Design of Building Water and Wastewater Engineering for the Eighth Building of Jin Xiu ChengABSTRACTBased on the synthesis analysis,

6、the water supply system, the drainage system, fire system(fire hydrant system and automatic sprinkler system) and roof drainage system for the eighth high complex building of Jin Xiu Cheng are designed.The water supply system is applied by vertical division block. The floors from the first to the se

7、cond are the low areas, water of which is supplied directly by the municipal pipe network. The floors from the third to the 12th are the Central areas and from the 13th to the 22nd are the high areas, water of which are supplied with the frequency conversion pump group. The drainage system is an int

8、erflow system of sewerage and waste water. Water of the first floor drains separately, the upright draining pipes are equipped with the ventilating pipes, and then the sewerage is drains to the municipal waste pipe network. The fire system includes the fire hydrant system and automatic sprinkler sys

9、tem. The roof drainage system is an outside drainage system. The water supply pipes and drainage pipes are made of the PP- R pipes and the cast-iron pipes respectively, and the material of the fire fighting system is made of steel pipes.Key Words: high building;water supply system;wastewater system;

10、fire system1 前 言本次设计的目的是充分利用所学的现有的知识,完成高层建筑给水排水工程的设计。此次设计基本上实现了我们从理论知识向实际工程设计的转变,充分的把理论知识应用到实际的工程当中,并对设计的方案、内容加以有针对性地、有说服力地论证,从而实现设计工程的可行性。本次设计在选题的过程中,考虑到地区性、建筑性质,选用高层建筑,建筑类别相对高级,进行建筑给水排水工程的设计,满足人们的生活需要,并且使人们得到舒适、便利生活环境。设计的大体内容是:建筑给水工程、排水工程、热水工程和消防工程,设计的意义在于满足人们生活用水的同时,要满足室内的消防用水,保证人们居住的安全性。设计的依据为相关

11、书籍和设计手册、规范。在设计中,大都按照常规方法,严格依据设计规范来进行,建筑给水排水系统及卫生设备要相对完善,在技术上要保持先进的水平,在计算的过程中,尽量使用符合经济流速的管径,以便降低成本,同时要考虑水的漏失、压力情况来选择管材和一些连接管件,以便在水从市政管网输送到建筑内用户的过程中,水的漏失量最少,节约水资源。1.1国内外高层建筑给水排水工程设计研究的状况和主要内容高层建筑给水排水工程与一般多层建筑和低层建筑给水排水工程相比,基本理论和计算方法在某些方面是相同的,但因高层建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂,以及所受外界条件的限制等,高层建筑给水排水工程无论是在技术深度上

12、,还是广度上,都超过了低层建筑物的给水排水工程的范畴,并且有以下一些特点高层建筑给水排水设备的使用人数多,瞬时的给水量和排水流量靠的水源,以及经济合理的给水排水系统形式,并妥善处理排水管道的通气问题,以保证供水安全可靠、排水通畅和维护管理方便。下面就高层建筑给水排水工程的主要特点介绍如下:高层建筑层数多、高度大。给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。高层建筑的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,

13、而且消防给水的设计应“立足自救”,方可保证及时扑灭火灾,防止重大事故发生。高层建筑对防噪声、防震等要求较高,但室内管道及设备种类繁多、管线长、噪声源和震源多,必须考虑管道的防震、防沉降、防噪声、防水锤、防管道伸缩变位、防压力过高等措施。以保证管道不漏水,不损坏建筑结构 及装饰,不影响周围环境,使系统安全运行。1.2国内外高层建筑给水排水工程设计研究的状况和主要内容1.2.1高层建筑给水排水工程设计方法近年来,随着高层建筑业的快速发展,建筑给水排水工程设计方法也有了不少的改进和更新。高层建筑生活给水首先,对适用于高层建筑的生活给水设计秒流量计算方法的研究,一直不断地在进行。经验法,概率法,平方根

14、法等计算方法不断地被修正和改进。用科学的概率法取代现在仍在使用的平方根法,研究人员在此方面进行了不少尝试。其次,变频恒压调速供水技术日益成熟,加上减压阀的使用,改善了原来高层建筑“水箱一水泵联合供水”和“水箱减压”方法中出现的“水质二次污染”和“水箱占用大量建筑面积”的状况,同时也达到了节能效果。再次,在贮水方面,合建水箱的设计方式己越来越少的被采用,取而代之的是生活水池与消防水池分建的设计方式,其中,生活水池也大多倾向于采用不锈钢板等组合式水箱。高层建筑消防给水首先,因为高层建筑的消防特点是“立足于自救”,因而自动喷水灭火系统的设计更加受到重视,新的自动喷水灭火系统设计规范己于2001年7月

15、颁布执行。新的规范对设置场所危险等级、设计基本参数、管道水力计算等方面都作出了一些调整。这些调整都是注入了广大设计人员近年来工作研究实践得出的宝贵经验,以及借签了国外工程设计经验的结果。其次,消火栓给水系统也在变频分级供水方面进行的有益的尝试和应用。另外,为保障高层建筑火灾初期消防水压及水量而设计的稳高压系统,先从上海地区得到应用,然后逐步在各地推广开来,其计算及设计手段逐渐成熟,乃至有人建议将稳高压消防给水系统单独列入高层民用建筑设计防火规范以区别原有的常高压消防给水系统和临时高压消防给水系统。高层建筑排水排水的输送已不限于重力流和压力流,虹吸流出现在压力(虹吸)式屋面雨水排水系统。排水铸铁

16、管在防噪声,抗震,防火等方面有着很好的效果。1.2.2高层建筑给水排水设计的主要内容建筑也迅猛发展,各项工程设计内容丰富。高层建筑给水排水设计的主要内容有:给水工程设计的主要内容高层建筑给水工程设计的主要内容有:用水量计算,给水方式的确定,管道设备的布置,管道的水力计算及室内所需水压的计算,水池、水箱的容积确定和构造尺寸确定,水泵的流量、扬程及型号的确定,管道设备的材料及型号的选用,施工图的绘制和施工要求。室内消防设计的主要内容高层建筑室内消防设计的主要内容有:消火栓系统,自动喷水灭火系统,二氧化碳灭火系统,干粉灭火系统,卤代烷灭火系统(现已不让采用),蒸汽灭火系统,烟雾灭火系统等。以水作为灭

17、火剂的主要有消火栓系统和自动喷水灭火系统.自动喷水灭火系统又分:闭式系统(有湿式、干式、预作用、重复启闭预作用四种系统),雨淋系统,水幕系统,自动喷水一泡沫联用系统。其中闭式系统中的湿式自动喷水灭火系统最为常用。消火栓给水系统设计包括消防用水量的确定:消防给水方式确定:消防栓的位置、消防栓的个数和型号确定;消防水池、水箱的容积确定;消防管道的水力计算及消防水压的计算;消防水泵的流量、扬程、型号和稳压系统的确定;消防控制系统的确定:消火栓给水系统的施工图绘制及施工要求。自动喷水灭火系统设计包括:方案确定;供水方式确定:喷头布置;喷头型号的确定;管网水力计算;报警阀、水流指示器的选型;自喷水泵的流

18、量、扬程、型号和稳压系统的确定;自动控制系统的确定;自喷系统的施工图绘制及施工要求. 排水工程设计的主要内容高层建筑排水工程设计内容包括:排水体制的确定,排水方案的确定,排水管道系统的布置,排水管道的水力计算及排水通气系统的计算,卫生设备的选型及布置,局部污水处理,构筑物的选型,屋面雨水排水系统的确定,排水管材的定型,排水系统施工图的绘制和施工要求。2 工程概况及设计任务2.1 工程概况该楼位于北方某市区,地上十层,地下两层,负二层为消防水池和水泵房。四层以上均为住宅。按照高层民用建筑防火设计规范GB50045-95(2005版)可知此建筑为商住楼,属于二类高层公共建筑。屋顶设有高位消防水池(

19、箱)。各层高度如下:负二层2.7m,负一层3.2 m,一层4.5m,二、三层3.9m,住宅四层3.2m,住宅标准层3.2m,建筑总高度34.7m。2.2设计资料2.2.1 建筑设计资料 建筑物小区总平面图、负二层平面图、负一层平面图、一层平面图、二层平面图、三层平面图、四层平面图、五十层平面图、屋顶层平面图、建筑立面图。2.2.2 城市给水排水设计资料1.该楼位于北方某市区,该地区工程地质条件良好。2.市政给水管网供水压力为0.25Mpa,给水管道在总图北侧道路旁,管顶埋深0.8m。3.市政排水管道在本建筑物的西侧,管径为DN300,管顶埋深为地面下3.8m。2.3 工程设计任务在本次设计中,

20、要求设计的该建筑的给水排水工程的内容如下:(1)室内给水工程设计 (2)室内排水工程设计(3)室内消防工程设计 a、室内消火栓系统设计 b、室内喷淋系统设计(4)雨水排水工程设计3 建筑给水系统3.1给水系统方案的确定该建筑为高层建筑,市政管网所提供的资用水头为250kpa,压力不足以供应该建筑所有用水。 若只采用一个给水系统供水,建筑低层的配水点所受的静水压力很大,易产生水锤,损坏管道及附件,流速过大产生水流噪音;低层压力过大,开启水龙头时,水流喷溅严重;使用不便,根据建筑给水排水设计规范,卫生器具的最大静水压力不宜超过0.45MPa。由于其层数多,竖向高度大,为避免低层配水点静水压力过大,

21、进行竖向分区。据设计资料以及规范中的要求并结合该楼的功能分区,将该建筑在竖向上分为2个供水区,低区为-23层;高区为410层。低区利用市政给水管网供水压力直接供水;高区采用无负压设备加压供水。本设计采用高区每层均设减压阀的供水方式,采用Y型减压稳压阀。阀后压力在0.2MPa左右,使供水达到最大舒适度。变频调速水泵给水是目前高层建筑中普遍采用的一种给水方式,可以实现水泵流量供水时保持高效运行,使运行更可靠、更合理、更加节能。变频调速水泵具有以下优点:设备时刻监测供水量,使机组处于高效节能的运行状态。水泵软启动,启动电流小,能耗少。设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又

22、可有效的避免水质的二次污染,给水系统也随之相应简化。水泵软启动,减少了水泵机组的机械冲击和磨损,因而延长了设备的使用寿命。管理简便、运行可靠。无负压设备可以充分利用市政管网的压力,并且不会使市政管网产生负压。无负压供水设备不需设水池,避免二次污染。前已述及,该建筑给水系统竖向分两个供水区,地上-23层为低区,利用市政管网供水压力直接供水。410层为高区。高区采用无负压设备供水。设备机组设置在地下室水泵房。 3.2 给水管网水力计算进行给水管网最不利管段的水力计算,目的是算出各管段的设计秒流量,各管段的长度,计算出每个管段的当量数,进而根据水力计算表查出各管段的管径,每米管长沿程水头损失,计算管

23、段沿程水头损失,最后算出管段水头损失之和,进而根据水头损失算出所需压力。根据设计规范,住宅区为普通住宅,最高日生活用水定额取250L/(人d),小时变化系数取=2.8,每户4人,使用时数T=24。3.2.1设计秒流量当前我国使用的住宅生活给水管道设计秒流量公式是: (3.1) 式中 计算管段的设计秒流量,L/s; 计算管段的卫生器具给水当量同时出水概率,%; 计算管段的卫生器具的给水当量总数;0.2 以一个卫生器具给水当量的额定流量的数值,其单位为L/s。设计秒流量是根据建筑物配置的卫生器具给水当量和管段的卫生器具给水当量同时出流概率来确定的,而卫生器具的给水当量同时出流的概率与卫生器具的给水

24、当量数和其平均出流概率有关。根据数理统计结果得卫生器具给水当量的同时出流概率计算公式为: (3.2) 式中 对于不同的卫生器具的给水当量平均出流概率的系数 卫生器具的给水当量平均出流而计算管段最大用水时概率计算公式为: (3.3) 式中 生活给水管道最大用水时卫生器具的给水当量平均出流概率,%; 最高日用水定额,L/(人d); m 用水人数,人; 小时变化系数;T 用水时间。查表知普通住宅型可取=3.0由建筑给水排水设计规范附录D可以查出(内插法)。一到二层为商场,因此,设计秒流量公式为:0.2 (3.4) 式中 计算管段的生活设计秒流量,L/s; 计算管段的卫生器具当量总数; 根据建筑物用途

25、确定的系数。商场值取1.5,即设计秒流量为:0.20.21.50.3(L/s)根据规定,各卫生器具的给水当量如下:淋浴器=0.75,洗脸盆=0.75,坐便=0.5,洗涤盆=1.0,洗衣机水嘴=1.0。生活给水管道的水流速度如下:DN15DN20,v0.61.0m/s;DN25DN40,v0.81.2m/s;DN50DN70,v1.5m/s;DN80及以上的管径,v1.8m/s。3.2.2高区给水管网水力计算高区水力计算用图见图3.1,计算结果见表3.1图 3.1 中区给水水力计算用图表3.1 中区给水系统水力计算表住宅部分各楼层计算结果如下 楼层本层当量总当量Ng同时出流概率U流量(l/s)立

26、管管径流速m/s水力坡降mH2O/m沿程损失mH2O4楼20.0140.00.113.05750.920.0150.0455楼20.0120.00.122.78631.480.0510.1646楼20.0100.00.122.49631.330.0420.1347楼20.080.00.142.18631.170.0330.1058楼20.060.00.151.84630.990.0240.0779楼20.040.00.181.46501.240.0480.15210楼20.020.00.250.99500.840.0230.0743.2.3低区给水管网水力计算低区水力计算用图见图3.3,计算结

27、果见表3.3图 3.2 低区给水水力计算用图表3.2 低区给水系统水力计算表采用当量法计算计算原理参照建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版),采用公共建筑采用当量法 基本计算公式 式中: qg-计算管段的给水设计秒流量(L/s) Ng-计算管段的卫生器具给水当量总数 -根据建筑物用途而定的系数:1.5 建筑类型:办公楼、商场计算结果:管段名称管道流量L/s管长m累计当量标注管径水力坡降mH2O/m流速m/s沿程损失mH2O管材1-20.100.850.50200.0300.540.03PP-R2-30.200.851.00250.0350.680.03PP-R3-40.3

28、00.431.50250.0741.010.03PP-R4-50.300.731.50250.0741.010.05PP-R5-60.301.171.50250.0741.010.09PP-R6-70.583.903.75400.0260.770.10PP-R7-80.828.407.50400.0491.090.41PP-R9-100.152.450.75200.0640.810.16PP-R10-110.200.121.00250.0350.680.00PP-R11-120.350.541.75250.0991.180.05PP-R12-60.450.632.25320.0480.930.

29、03PP-R13-140.100.850.50200.0300.540.03PP-R14-150.200.851.00250.0350.680.03PP-R15-160.300.431.50250.0741.010.03PP-R16-170.300.731.50250.0741.010.05PP-R17-70.301.171.50250.0741.010.09PP-R18-190.152.450.75200.0640.810.16PP-R19-200.200.121.00250.0350.680.00PP-R20-210.350.541.75250.0991.180.05PP-R21-70.4

30、50.632.25320.0480.930.03PP-R22-230.101.200.50200.0300.540.04PP-R23-100.200.571.00250.0350.680.02PP-R24-110.152.450.75200.0640.810.16PP-R25-260.101.200.50200.0300.540.04PP-R26-190.200.571.00250.0350.680.02PP-R27-200.152.450.75200.0640.810.16PP-R3.2.4 水表水头损失计算计算水表的水头损失,水表的水头损失可按下列原则确定:1 住宅入户管上的水表, 宜取0

31、.01M P a 。2 建筑物或小区引入管上的水表, 在生活用水工况时, 宜取0.03 M P a ;在校核消防工况时, 宜取0.05 M P a 3.3 设备的计算与选择系统所需压力按下式计算: (3.6) 式中 H系统所需水压,kPa;给水引入管至最不利配水点位置高度所需的静水压,kPa; 管路的总水头损失,kPa,局部水头损失取沿程水头损失的25%;水表的水头损失,kPa; 最不利配水点的流出水头,kPa。校核低区所需压力:低区最不利点为小便器,流出水头取20kPa。 H=(0.8+4.5+3.9+1.3)10+1.2574+30+20=247.5kPa250 kPa满足要求。高区生活给

32、水泵的计算与选择变频调速供水方式,水泵的出水量要满足系统高峰用水要求,故高区水泵的出水量应按中高区给水系统的设计秒流量确定。由表3.1,高区给水设计秒流量为=3.05L/s。高区最不利点为高位水箱,流出水头取50kPa。所需压力:H=(36.7+4.9)10+1.2575.1+30+50=590kPa该设计中,高区根据流量和扬程选用一套无负压变频机组向高区供水。每层水表前均设减压稳压阀,阀后压力为0.2MPa。3.4 管材本设计选用S5系列的PP-R聚丙烯管。本设计中给水系统采用给水PP-R聚丙烯管。具有以下优点:(1)耐高温、高压。(2)热熔连接,方便快捷、安全牢固。(3)噪声水平低。(4)

33、抗老化性能优异。(5)施工简单,操作时间短:用专门工具连接,管件连接瞬间完成。(6)接头内壁通畅:接口同水管等径,阻水性小。4 建筑消防水系统4.1消防给水系统方案的确定根据设计条件,参照高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版)(以下简称高规)及自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)(2005年版),确定该建筑为二类公共建筑,火灾危险:1、负一层即车库层为中级;2、一至三层即商业部分为中级。根据高规,该建筑需要设置室内消火栓给水系统,室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。同一时间的火灾次数按一次计。根据高规第7.3.3规定,火灾持续时间按2小时计算,自动喷

34、水灭火系统火灾持续时间按1小时计算。根据高规第7.2.2规定,室内消火栓用水量为20L/s,室外消火栓用水量为20L/s。根据自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)第5.0.1规定,自动喷水灭火系统的喷水强度为8L/min,作用面积为160,经计算自动喷水灭火系统消防用水量=21.3L/s,取25L/s。消防用水总量20+20+25=65L/s。4.2 室内消火栓给水系统 4.2.1消火栓的布置本设计建筑总高度32.9m,按要求,消火栓的间距应保证同层任何部位有2个消火栓的水枪充实水柱同时到达。本设计中消火栓系统采用DN6519的直流水枪,25m长DN65的衬胶水带。消火栓保护半

35、径可按下列计算公式计算:R (4.1) 式中 R 消火栓保护半径,m; 水带敷设长度,m。考虑水带的转弯曲折应为水带长度乘以折减系数0.8; 水枪充实水柱长度的平面投影长度,m。因此,消火栓的保护半径为:R又LS=SKsin=(H1- H2)/ sinsin= H1- H2H1室内最高着火点离地面高度,H2水枪喷点离地高度,一般为1m。故LS= H1- H2=3.2-1=2.2m又根据高规7.4.6.2知LS10m。故LS= 10mR=25*0.8+10=30m即消火栓的保护半径为30m。消火栓布置间距采用下式计算:S (4.2) 式中 S 消火栓间距,m; R 消火栓保护半径,m; b 消火

36、栓最大保护宽度,m。本设计中,消火栓采用单排布置,消火栓最大保护宽度b取8.4m,因此,消火栓间距为:S=28.8m4.2.2消火栓口所需的水压水枪喷嘴处水压:10(1) (4.3) 式中 水枪喷嘴处水压,m; 水枪实验系数; 水枪充实水柱,m; 水枪系数。经过查表,水枪喷口直径选19mm,水枪系数值为0.0097,充实水柱取=10m,单个水枪的设计流量5L/s。水枪实验系数值为1.21。因此,水枪喷嘴处所需水压为:10(1)1.2110(10.00971.2112)16.9mH2O169kPa水带阻力水带阻力损失: (4.4) 式中 水带阻力损失,m; 水带阻力系数; 水带有效长度,m; 水

37、枪喷嘴出流量,L/s。本设计中,19mm的水枪配65mm的衬胶水带。查表可知65mm的水带阻力系数值为0.00172,b=1.577。水枪喷嘴实际出流量:=5.16 L/s5.0L/s因此,水带阻力损失为:0.00172255.1621.14m因此,消火栓口所需水压: (4.5) 式中消火栓口的水压,mH2O ; 水枪喷嘴处的压力,mH2O; 水带的水头损失, mH2O; 消火栓栓口水头损失,按2mH2O计算。16.91.14+220.03m4.2.3校核设置的消防储水高位水箱最低水位36.7m,最不利点消火栓栓口高程35.8m,则最不利点消火栓口的静水压力为36.7-34.7=2m,按照高规

38、,第7.4.7.2条规定,需要设增压设施。增压设施选用带小型气压罐的补压装置。使用稳压泵增压的缺点在于启动频繁,用气压罐增压调节容积又很小,综合考虑两方面的因素,增压设施采用稳压泵和小型气压罐联合使用,将其设置在屋顶气压罐给水间里。消防给水系统稳压泵是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力比主泵高0.1Mpa0.2MPa,或者稳压泵压力为主泵的1.1倍1.2倍。对于稳压泵的流量,我国高规第7.4.8条增压设施应符合下列规定:对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水系统不应大于1L/s。稳压泵的运行有三个压力控

39、制点,稳压上限点为稳压泵停止运行其数值相当于消防给水系统正常压力值;稳压下限点稳压泵启动,系统压力小于稳压上限点5mH2O;主泵启动点,消防主要工作泵启动,其数值小于稳压下限点1015 mH2O。在该工程中稳压泵的流量按1.0 L/s设计,这是因为系统的渗透量小,稳压泵的流量设计过大,将延迟消防主泵的启动,以至于不能启动。稳压泵 流量为::Q=1.0 L/s;扬程为:20.03(36.7-34.7)=18.03mH2O所以选用GDR3220型管道泵。流量为1.0 L/s时,扬程21m,功率0.75kW。隔膜式气压水罐选为SQL1000*0.60,0.450m3,详参图集98S205第6页。4.

40、2.4水力计算计算原理参照全国民用建筑工程设计技术措施2009,建筑给水排水工程(中国建筑工业出版社) 基本计算公式 1、最不利点消火栓流量: 式中:qxh - 水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) B - 水枪水流特性系数 Hq - 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(mH2 O)2、最不利点消火栓压力: 式中:Hxh - 消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) hd -消防水带的水头损失(0.01MPa) hq - 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) Ad - 水带的比阻 Ld - 水带的长度(m) qxh - 水枪喷嘴

41、射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数 Hsk - 消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa3、次不利点消火栓压力: 式中:H层高 - 消火栓间隔的楼层高(m) Hf+j - 两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m)4、次不利点消火栓流量: (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值)5、流速V: 式中:qxh - 管段流量L/s Dj - 管道的计算内径(m)6、水力坡降: 式中:i - 每米管道的水头损失(mH20/m) V - 管道内水的平均流速(m/s) Dj - 管道的计算内径(m)7、沿程水头损失: 式中:L - 管段长度m8、局部损失(采用当量长度法): (当量) 式中:L

42、(当量) - 管段当量长度,单位m(自动喷水灭火系统设计规范附录C)计算参数: 水龙带材料:衬胶水龙带长度:25m水龙带直径:65mm水枪喷嘴口径:19mm充实水柱长度:10 m管段名称起点压力mH2O管道流量L/s管长m当量长度管径mm水力坡降mH2O/m流速m/s损失mH2O终点压力mH2O1-216.474.620.630.00700.0491.200.0316.502-316.504.623.200.001000.0060.533.2219.723-419.724.623.200.001000.0060.533.2222.944-522.944.623.200.001000.0060.

43、533.2226.165-626.164.623.200.001000.0060.533.2229.376-729.374.623.200.001000.0060.533.2232.597-832.594.623.200.001000.0060.533.2235.818-935.814.623.200.001000.0060.533.2239.039-1039.034.623.900.001000.0060.533.9242.9510-1142.954.623.900.001000.0060.533.9246.8711-1246.874.624.500.001000.0060.534.5351

44、.4012-1351.404.621.550.001000.0060.531.5652.96计算结果:入口压力:52.96 米水柱进行消火栓给水系统水力计算时,按图4.1以枝状管路计算,配管水力计算成果见表4.1。图4.1 消火栓给水管网计算用图消火栓总用水量20L/s,故选用消防泵型号为:XBD6/20-SLH型2台,一用一备。(Q55.6033.30L/s,H60m,N22kW)。4.2.5其他设施的设计水泵接合器水泵接合器的设置数量按室内消防水量计算确定,该建筑室内消火栓用水量为20L/s,每个水泵接合器的流量按15L/s计,故设置2个水泵接合器,型号为SQS100-B-F(图集99S2

45、03 24页)。消防水泵接合器安装在室外地坪上,以满足使用方便的要求。消火栓的减压当消防水泵工作时,消火栓处的压力不能超过1.0MPa, 当消火栓处的压力超过0.5MPa时就应该采取减压措施。三层以下采用SNJS65型稳压减压消火栓,三层以上采用SN65普通型消火栓(图集01S201)。消防水箱消防贮水量按高规7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。本建筑属于二类公共建筑,故选用消防水箱贮水量不小于12即可。选用标准图02S101第7页18装配式给水箱,尺寸为3000mm3000mm2

46、000mm。满足高规第7.4.7.1条规定。消防水箱内的贮水由无负压给水设备供水。消防贮水池消防贮水池的设计详见4.3自动喷水灭火系统。4.3 自动喷水灭火系统 根据规范,该建筑的负一层为中危险级设计喷水强度为8L/min,作用面积为160,喷头距墙不小于0.1m,不大于1.7m。一层、二层、三层为中危级,设计喷水强度为6L/min,作用面积为160,喷头距墙不小于0.1m,不大于1.8m。喷头按矩形布置,间距见平面图。4.3.1自喷系统的布置采用湿式闭式标准喷头,采用上喷。报警阀进出口的控制采用信号阀,报警阀设在地面高度1.2m。自喷系统设置水泵接合器,每个水泵接合器的流量按1015L/s计

47、算。自喷系统的设计流量取为理论流量的1.3倍,即1.321=25L/s,取25L/s,自喷系统设置2个水泵接合器,型号SQS150-B-F(图集99S203 24页)。4.3.2自喷系统水力计算计算原理参照自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001(2005年版) 基本计算公式: 1、喷头流量: 式中:q - 喷头处节点流量,L/min P - 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K - 喷头流量系数2、流速V: 式中:Q - 管段流量L/s Dj -管道的计算内径(m)3、水力坡降: 式中:i - 每米管道的水头损失(mH20/m) V - 管道内水的平均流速(m/s) dj - 管道

48、的计算内径(m),取值应按管道的内径减mm确定4、沿程水头损失: 式中:L - 管段长度m5、局部损失(采用当量长度法): (当量) 式中:L(当量) - 管段当量长度,单位m(自动喷水灭火系统设计规范附录C)6、总损失: 7、终点压力: 管段名称起点压力mH2O管道流量L/s管长m当量长度管径mmK水力坡降mH2O/m流速m/s损失mH2O终点压力mH2O1-27.001.110.250.6025800.5392.090.467.462-37.461.112.950.8025800.5392.092.029.483-49.482.352.951.8032800.5202.482.4711.9

49、54-511.953.750.612.1032801.3193.953.5715.525-615.526.452.703.6050800.4623.042.9118.436-718.4313.442.704.3065800.5223.813.6622.087-822.0821.092.704.6080800.5194.253.7925.878-925.8721.092.700.0080800.5194.251.4027.279-1027.2721.090.820.0080800.5194.250.4227.7010-1127.7021.093.612.1080800.5194.252.9730

50、.6611-1230.6621.092.032.1080800.5194.252.1532.8112-1332.8121.092.900.0080800.5194.251.5134.3113-1434.3121.092.900.8080800.5194.251.9236.2314-1536.2321.090.500.00100800.1192.440.0636.2915-1636.2921.092.400.00100800.1192.440.2936.5816-1736.5821.091.520.00100800.1192.440.1836.7617-1836.7621.093.193.101

51、00800.1192.440.7537.5118-1937.5121.091.333.10100800.1192.440.5338.0319-2038.0321.092.700.00100800.1192.440.3238.3520-2138.3521.092.700.00100800.1192.440.3238.6721-2238.6721.092.700.00100800.1192.440.3239.0022-2339.0021.092.950.00100800.1192.440.3539.3523-2439.3521.093.051.10100800.1192.440.4939.8424

52、-2539.8421.090.800.00125800.0381.590.0339.8725-2639.8721.092.110.00125800.0381.590.0839.95计算结果:所选作用面积:160平方米总流量:21.09 L/s平均喷水强度:7.54 L/min.平方米入口压力:39.95 米水柱计算用图如下:图4.2 自喷系统计算图局部损失取沿程损失的20%,故管段内的总损失为h=1.2329.7=395kPa系统所需水压,按下式计算:H=h+Z (4.9)式中 H 系统所需水压,kPa; h管道沿程和局部损失的累计值,kPa; Z 最不利点出喷头与消防水池的最低水位的高程差,

53、kPa。H=395+(5.2+4.5+3.9+3.9)10=600kPa加压设备的选择根据上述计算结果,自动喷水灭火系统所需压力为60m,所需供水量为25L/s,故选择加压泵为XBD6/30-SLH(参04S204),流量为25L/S,压力为0.6MPa,功率为37KW。4.3.3消防水池容积的计算水池容积3600/1000=2023600/1000+2513600/1000=234取240m。4.4 室外消防给水系统4.4.1 室外消防给水管网室外消防管网布置成环状,室外消防管网从两条市政给水管引入。从消防管网引入室内消防水池的引入管为两条,管径DN100。当其中一条进水管发生故障时,另一条能保证进水量。市政管网最低压力0.25MPa,满足要求。4.4.2 室外消火栓室外消火栓的数量经计算确定,室外消防流量20L/s,故采用2个室外消火栓。沿建筑周边均匀布置,距建筑物外墙不小于5m。由于地处北方,考虑到防冻要求,采用地下式消火栓。安装在消火栓井内,井采用保温井盖。4.5 管材 室内消火栓给水系统管材采用内外壁热镀锌钢管,具有强度高、承受压力大、抗震性能好、长度大、加工安装方便的优点。卡箍或丝扣连接。 自动喷水灭火系统采用内外壁热浸镀锌钢管,以防止管道锈蚀尔阻塞喷嘴喷口。管道系统的连接,管径100mm是采用丝扣连接,100mm时采用沟槽式卡箍连

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