664524544毕业设计(论文)俊霖大厦给排水及消防系统设计

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1、沈阳建筑大学毕业设计说明书毕 业 设 计 题 目 俊霖大厦给排水及消防系统设计学院专业班级 市政与环境工程学院 给水排水2006-4班学 生 姓 名 性别 男 指 导 教 师 兰 职称 副教授 2010年 6 月 11 日摘 要本设计在海口市拟建一栋综合大厦,建筑高度为61.40m,地上17层,地下一层,地下一层为设备用房。依据、以及进行设计。具体设计内容包括:生活给水系统设计(包括冷水系统和热水系统);室内消防系统(包括消火栓系统和喷水灭火系统)设计;消防灭火器布置;生活污水系统设计;室内雨水排水系统设计。给水系统采用分区给水方式,采用下行上给式,低区1至8层,高区9至17层都采用变频调速泵

2、供水方式,由变频调速泵直接从地下生活水池抽水供到各用水点。该建筑为高层综合大楼,按照高层民用建筑防火规范,消火栓宜布置在明显、经常有人出入且使用方便的地方,因而在该建筑的房间走廊中,电梯的前室以及地下室中均布有消火栓。其中屋顶高位水箱贮存10min消防用水量。该建筑为中危险级建筑,采用湿式自动喷水灭火系统,由湿式报警装置,闭式喷头和管道等组成。本建筑的生活污水采用合流制排放。生活污水,生活废水合用一条管道,一层单排,每跟排水立管独立设置,直接排入室外污水检查井。雨水采用内排水系统,雨水设专门的雨水立管,后经过雨水排水横干管排入室外污水检查井。热水系统采用全循环的系统,只有高区客房部使用热水,各

3、层公用卫生间均不设热水系统,故热水跟给水一样采用下行上给式。最不利点水温满足为60,系统温降控制在10之内。关键词:高层建筑;分区给水;湿式闭式自动喷水灭火系统AbstractThe design proposed a comprehensive building in the City of HaiKou , building height of 61.40m, 17 floors above ground, ground floor, basement space for the equipment.According to High Rise design of building wat

4、er supply and high-rise building fire safety , automatic sprinkler designand Architectural Design of water supply and drainage standard hard PVC pipedesign.Specific design elements include: Water System Design (including cold water systems and hot water systems); room fire control system (including

5、the fire hydrant system and sprinkler system) design; fire extinguishers layout; domestic wastewater system design; interior design of stormwater drainage system.Water District water supply system is way down on the use of a type, low-areas 1 to 8 layers of high zone 9 to 17 layers are used Frequenc

6、y pump water supply, the frequency control directly from the underground life of the pool pump for pumping water to the point.The building complex for the high-level, in accordance with the fire safety of Tall Buildings, fire hydrants should be installed in clear, accessible and easy to use frequent

7、 the place, so the room in the building corridors, elevators, and basement in the first room there were clothfire hydrant.10min roof storage tank which fire high water.The building is in danger level building, with wet sprinkler system, alarm device by the wet, closed nozzle and pipe and other compo

8、nents.The construction of the sewage discharged by Combined.Sewage, domestic wastewater sharing a pipe, a layer of single row, each with independent settings drainage riser, directly into the outdoor sewage inspection chamber.Water use within the drainage system, rain water riser set specific, after

9、 After Wang trunk stormwater drainage water discharged into the outdoor inspection wells.Hot water system uses the whole cycle of the system, only the high areas housekeeping use hot water, common toilets on each floor are not set hot water system, so the same water with the water down on to the sty

10、le used.To meet the most unfavorable point temperature is 60 , the temperature drop control system within 10 .Key words: high-rise building; district water supply; wet alarm valve 目录第一章 设计任务及设计资料11.1设计任务11.2设计依据11.2.1设计资料1第二章 方案设计说明32.1建筑给水工程32.1.1系统的选择32.1.2系统的组成32.2建筑排水工程32.2.1污水排水系统的选择32.2.2 系统组成

11、42.3 建筑雨水系统42.3.1 系统选择42.3.2 系统组成42.4 建筑消火栓系统42.4.1 系统选择42.4.2 系统组成52.5 建筑自喷系统52.5.1系统选择52.5.2系统的组成72.6建筑热水工程72.6.1系统的选择72.6.2系统的组成72.7管道和附件的安装72.7.1给水管道安装要求72.7.2排水管道安装要求92.7.3消防给水管道安装要求102.7.4热水管道及设备安装要求10第三章 建筑给水排水设计计算书123.1贮水池 高位水箱容积计算123.1.2室内给水系统的计算123.1.2消防水池 水箱容积计算133.2建筑给水系统计算143.2.1给水管网水力计

12、算143.2.2室内给水管网所需水压计算203.2.3 水泵的选择223.3建筑排水系统计算223.3.1排水系统计算223.3.2 雨水系统设计计算293.4消防系统设计313.4.1设计计算323.4.2消防管道系统计算323.4.3自喷管道系统计算393.5热水系统设计计算423.5.1 设计计算依据423.5.2 设计计算433.5.3耗热量计算443.6 加热设备的选择与计算443.6.1 设计计算依据443.6.2 设计计算453.6.3热水配水管网计算46第四章 技术经济分析534.1建筑给水工程534.2建筑排水工程534.3建筑热水工程534.4建筑消防工程53第五章 结论5

13、4参考文献55谢 辞56附录157附录26768 沈阳建筑大学毕业设计俊霖大厦消防及给排水设计第一章 设计任务及设计资料1.1设计任务根据建设单位的要求,完成海口市俊霖大厦消防及给水排水设计。该综合楼要求设置完善的给水排水卫生设备和集中热水供应系统,其中热水供应系统全天24h满足客房需求。该建筑立足于自救,要求设置独立的消火栓系统和自动喷洒系统;每个消火栓均设有消防按钮,消防时可直接启动消防泵。生活给水泵要求自动启动。此外,由于美观方面的考虑,管道均尽量暗敷设。要求设计该建筑的室内给水排水工程,并与土建工程配套。具体内容包括:(1) 生活给水系统设计(包括冷水和热水系统);(2) 室内消防系统

14、(包括消火栓系统,喷水灭火系统)设计;(3) 消防灭火器布置;(4) 生活污水系统设计;(5) 室内雨水排水系统设计。1.2设计依据1.2.1设计资料(1)建筑设计资料(2)给水水源该建筑以城市给水管网为水源,室外给水管道来自主体建筑距东(西)墙10m,接管点埋深1.5m,管径为400mm,另一条市政给水管道距主体建筑南(北)15m,接管点埋深1.4m,管径为200mm,管材为铸铁管,常年所提供的资用水头为0.1MPa,最冷月平均水温为6度,总硬度月平均最高值为10德国度。城市管网不允许直接抽水。(3)排水条件室内粪便污水需经化粪池处理后方可排入城市下水道,室外排水管道位于主体建筑四周,埋深2

15、.0 m,管径200 mm,管材为混凝土管。(4)热源条件建筑外锅炉房位于建筑东南面,直接作为建筑热源。(5)卫生设施公共用房每层设公共卫生间,内设蹲式大便器,洗手盆,污水盆等.每套客自带卫生间,内设浴盆,洗脸盆及坐式大便器,要求有完善的给水排水设施及全天候的热水供应。(6)其它a) 空调冷水机组补充水3台冷水机组,冷却水量分别为300m3/h,450m3/h,500 m3/h,24小时运行,补充水按循环水量的1%计算。b) 热水交换站的用水量为30 m3/h,补充水按循环水量的2%计算。c) 未预见水量:按日用水量的15%计算.第二章 方案设计说明2.1建筑给水工程2.1.1系统的选择本建筑

16、为高级综合楼,市政管网常年可资用水头为0.1MPa, 因此,本工程生活给水分成高区和地区。生活给水低区为一层至八层,由低区变频调速泵从地下生活水池抽水直接供给各用水点;高区为九层至十七层,由高区变频调速泵从地下生活水池抽水直接供给各用水点。地下室设生活水池和水泵,来向区供水。低区采用下行上给的供水方式,高区采用下行上给的供水方式。另外在房顶设有消防水箱,使消防管道环行供水,提高了消防用水的安全性。给水管道均采用给水钢管。2.1.2系统的组成该建筑的给水系统由引入管、水表节点、给水管道、给水附件、生活水泵、以及水泵设备等组成。2.2建筑排水工程2.2.1污水排水系统的选择本建筑采用合流制排水系统

17、,即粪便污水、生活废水采用同一管道予以排除的方式,生活污水以及生活废水经排水立管排到一层出户排至污水检查井后直接排入市政污水管道。雨水设单独的雨水管排入雨水检查井。根据建筑功能以及卫生器具的性质,本设计采用单立管排水系统,一共设12根排水立管,一层排水立管1,2单独排,公用卫生间排水立管3,4在地上2层汇合引至1层卫生间排到室外污水检查井,由于本建筑高区9-17层为客房宾馆,所以排水立管5,6,7,8,9,10,11,12设在客房卫生间管道井内,各根立管间形成独立系统,经过8层吊顶时引到柱子在一层就近排入户外污水检查井。在高层建筑中, 由于排水立管长、水量大、流速高,往往引起管道内的气压极大波

18、动,并可能形成水塞,造成卫生器具溢水或水封被破坏。从而使下水道中的臭气侵入室内,污染环境。实践和理论都说明:高层建筑排水系统功能的优劣,在很大程度上取决于排水管道通气系统是否合理。因此,由于本建筑为十七层,系统只设伸顶通气管。由于在设备层设置有电机机房和水箱间,因而伸顶通气管均通过顶层伸出。满足以下各点要求:管道布置要合理,水力条件好,能迅速排出污水;尽可能的使排水系统的管道内保持气压稳定,防止水塞的形成和水封被破坏;管道安装牢固,防振,隔振和减少噪声;检修方便。2.2.2 系统组成该建筑排水系统的组成包括卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、排出管、检查井、地漏等。2.3 建筑雨水系统2.3.

19、1 系统选择该建筑楼层数较多,考虑到建筑要求以及美观性方面的要素,屋面雨水采用内排水系统。即,在建筑屋面设置雨水斗,而雨水管道设置在建筑物内部的系统为雨水内排水系统。内排水系统又可分为封闭式系统和敞开式系统。封闭式系统的室内管道无开口部分,管道内呈压力流状态,排水能力大。但耗费管材,管道必须严密。敞开式系统的立管最终排入室内明渠或埋地管中,管渠可排入其他较清洁的废水。高层建筑宜采用封闭式内排水系统,不得采用敞开式系统。本设计采用单斗雨水排水系统(悬吊管上仅连接一个雨水斗的系统),雨水管道采用UPVC管,雨水通过雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管和埋地干管等在地下一层排出室外雨水井。2.3.2

20、 系统组成本建筑的雨水排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、雨水立管、排出管、埋地干管、检查井等组成。2.4 建筑消火栓系统2.4.1 系统选择查高层民用建筑设计防火规范得知:高层建筑由于层数多、建筑高度高等特点,在火灾的蔓延和扑救等方面,与多层建筑相比都有以下不同:火灾蔓延的途径多、火势发展快,高层建筑火灾的隐患多,疏散困难,扑救难度大。因此由此可见高层建筑必须立足于以室内消防设施来自救4。高层建筑必须立足于以室内消防设施来扑救火灾。而室内消火栓给水系统是高层建筑的主要消防设施,在高层民用建防火规范中有较普通建筑更严格的要求。本建筑为高层综合楼,按照高层民用建筑设计防火规范得知,建筑属于中危险级

21、,室内消火栓系统的流量为40L/s,最小充实水柱为 13m,水枪最小流量为5L/s,最不利的情况是同时有6支水枪使用,其分配方式为最远的立管上有3股,相邻的立管上也有3股。根据规范消火栓系统的最低点的静水压力不宜超过0.8MPa,当超过0.5MPa时宜用减压阀减压,由于该建筑的高度为61.40m,系统可以不分区,但需设置减压装置。按照规范消火栓宜布置在明显、经常有人出入且使用方便的地方,其间距不大于30m,因而在该建筑的客房走廊中、以及地下室中均布有消火栓,通过综合比较,本建筑的消火栓系统布置方案如下:系统采用DN6519的水枪,25m长DN65的麻织水带,水枪充实水柱为13mH2O,单个水枪

22、的流量为5.33L/s,此时消火栓的保护半径达23m;整个建筑均同时有2股水柱到达任一点;在建筑的顶层设有试验消火栓;室内消火栓均设有远距离启动消防泵的按钮,以便在使用消火栓的同时启动消防泵。在屋顶水箱中存10min的消火栓用水量4。在室外消火栓系统设有水泵结合器,以便消防车在消防时向管网供水,室外消火栓可作为水源。2.4.2 系统组成消火栓系统由消防泵、消防管网、减压孔板、消火栓、水泵接合器以及自动控制装置等组成。2.5 建筑自喷系统2.5.1系统选择自动喷水灭火装置具有安全可靠、实用、灭火成功率高等优点,是当今世界上比较普遍使用的固定灭火系统。根据规范本建筑为高级宾馆,为一类建筑属于中危险

23、级,内部设置中央空调系统,为提高消防自救能力,在各层均设有自动喷洒系统。(1) 危险等级确定 根据规范该建筑的设计喷水强度为6L/minm2,作用面积为160m2,喷头工作压力为9.8104Pa4。(2) 系统形式选择 因建筑内设有空调及供暖系统常年室内温度不低于4,不超过70,所以该建筑采用湿式自动喷洒系统。(3)喷头布置和选择本建筑喷头的平面布置形式采用长方形、个别位置为正方形布置。各层自喷喷头均采用下垂型喷头。喷头之间的水平距离是根据每个标准喷头的保护面积和平均喷水强度确定的。按照规范选定,本建筑的喷头距离在2.4m3.6m之间。自动喷水灭火系统和消火栓系统共用高位水箱。每一层喷淋系统基

24、本上按建筑防火分区布置。喷淋管系各自独立,原则上不跨越防火分区。在立管和横管相接处设置水流指示器,立管与环管相接处设置报警阀。当建筑内发生火灾时喷头动作,湿式报警阀系统由水力铃报警,同时水流指示器启动,报警信号传到消防控制中心,启动喷淋消防泵。(4)管道布置自动喷洒系统供水干管。本设计自喷系统有设有两个控制报警阀,根据规范要求供水干管在报警阀组前成小环,系统的进水管采用两条,每条进水管的管径按设计负荷计算。当一条进水管发生故障时,另一条进水管仍能保证全部用水量和水压。系统管网上设置两个水泵接合器。(5) 配水管网配水管网按竖向分区和水平分区并考虑建筑的功能分区,在分区内划分为若干计算单元,每个

25、计算单元的喷头数不宜超过100个,每个计算单元宜设一个水流指示器。100个喷头数,并不是一个绝对的要求,主要是为了计算时使各计算分区易于平衡。各层水平干管起端均设置水流指示器和信号阀。(6) 配水支管轻危险级和中危险级建筑物,配水管每侧的支管上设置的喷头数不应多于8个,同一配水支管在吊顶上下都布置有喷头时,其上或下侧的喷头各不多于8个。配水支管宜在配水管的两侧均匀分布,每根支管的管径不应小于25mm,也不宜大于70mm。(7) 控制报警阀系统的每个竖向分区都宜单独设置报警控制阀, 报警阀集中设于地下一层,每个报警控制阀控制的喷头数应不超过800个,在该建筑中共设置喷头1737 个,设3个控制报

26、警阀。具体方案如下:地下停车场,一层,二层,三层和四层为一个报警阀控制,五到十层为一个报警阀控制,十一到十七层为一个报警阀控制。2.5.2系统的组成自动喷洒系统由自动喷洒消防泵、管网、报警装置、水流指示器、信号阀、喷头和水泵接合器等组成。系统末端设置检验装置。末端检验装置包括截止阀、压力表、放水阀、放水管等。2.6建筑热水工程2.6.1系统的选择本建筑仅在917层设热水供应系统,实行全天24h循环供水,系统和冷水系统协调一致。在建筑地下室设有容积式热交换器,蒸汽由户外锅炉房向建筑输送,冷水补给水来自给水储水池。热水系统配水管网为下行上给式,供水干管敷设在8层的顶棚下,各卫生间供水立管布置在管道

27、井中,立管在8层的顶棚下汇总成循环管,经管井回到地下室。循环系统设为机械全循环系统,在地下室有循环水泵。依据有关资料和规范,当地冷水水温为15 ,该系统热交换器出水温度70,最不利点供水水温为60。整个管网的最大水温降控制在10摄氏度以内。2.6.2系统的组成该系统主要由热交换器、配水管网、回水管网、循环水泵、以及各种热水配水附件组成。2.7管道和附件的安装2.7.1给水管道安装要求(1)管道布置原则给水管道的布置保证建筑物的使用要求,方便和安全。不得妨碍交通和操作,不得构成对建筑物和设备可能造成损坏的危险。满足系统的最佳水力条件,保证给水质量。减少阻力损失,节省能源。缩短管道长度,节省材料。

28、保证管道安全不受损坏。避免管道受到腐蚀和污染。管道敷设应力求美观和维护检修的方便。充分利用设备层的空间,技术夹层,吊顶空间,管道竖井等位置。(2)管道布置该建筑物设两条引入管。每条引入管的管径满足建筑物的用水量要求,每条引入管上设止回阀和水表。建筑内环状管网的引入管符合下列要求:a)引入管不少于两条。b)从室外环状管网的不同侧引入。并在两引入管接管点中间的室外给水管道上设置阀门。c)引入管的位置尽量避开花坛和建筑物的大门等。d)引入管与排水管的水平间距不小于1.0m。不允许建筑物内间断供水,从室外管网的不同侧接两条或两条以上引入管,在建筑物内连成贯通枝状管网,双向供水。给水管道的位置应靠近用水

29、设备或器具。一般应沿墙、梁、柱平行或垂直布置,并力求最短。给水管道不布置在建筑物的下列位置和房间:a)遇水能引起爆炸、燃烧或损坏的原料、产品和设备上面。b)可能被重物压坏或受到振动而被损坏处的地面下。c)厨窗,壁厨内和木装修处。d)排水沟,风道和烟道内。e)电器设备的上方和设备基础下面。f)给水管不穿过伸缩缝,沉降缝,必须穿过时,应采取相应措施。(3) 管道敷设该设计给水横管宜敷设在地下室或吊顶内,立管设在管道井内。管道井在每层设检修设施,每两层有横向隔断。检修门开向走廊。暗装给水支管采用墙槽敷设。给水立管,支管及设备的连接管上装设阀门;全部立管上应装泄水阀门;在干管的重要部位安装分段阀门。管

30、道井的尺寸,根据管道数量,管径大小,建筑平面和结构形式与有关专业共同商量确定。考虑施工安装和检修的必要条件,有不宜小0.7米净距的通道。管道井内各种管道外壁(当有保温时,为保温层外表面,以下同)之间的最小净距:当管径32mm时为0.10;当管径32mm时为0.15。管道外壁距墙面(或沟壁)的最小净距,不小于0.1,距柱、梁减少至0.05。给水横管有0.0020.005的坡度坡向泄水装置。给水管穿过建筑物的墙或楼板时,采取防护措施。a)穿过地下室外墙或地下构筑物的外壁时,加设防水套管;b)必须穿过伸缩缝或沉降缝时,采用橡胶软管,波纹管或补偿器等方法处理;c)在给水管穿过承重墙或基础处,应预留洞口

31、,管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量且不小于0.1。给水立管长度超过30时,在中间适当位置装设金属波纹管,防止管道膨胀造成损坏。各层给水管采用暗装敷设,横向管道在室内装修前敷设在吊顶中,支管以2%的坡度坡向泄水装置。给水管与排水管平行,交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉处给水管在上。管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50md+100mm,管道穿过楼板时应预埋金属套管。在立管和横管上设闸阀 ,当直径小于等于50mm时,采用截止阀;当直径大于50mm时,采用闸阀。水泵基础高出地面0.2m,水泵采用自动启动。 给水管连接方式采用螺纹粘结。2.7.2排水管道安装要求1排水管道布

32、置和连接(1)在布置排水管道时应尽量避免排水横支管过长,并避免支管上连接卫生器具或排水设备过多。当排水器具分散使得横支管过长时,宜采用多立管布置,然后在立管的底部用横管连接。(2)排水支管不应接在排出管上。排水支管连接在排水横干管上时,连接点距立管底部的水平距离不宜小于3m,且支管应与主通气管连接。(3)排水横支管与立管的连接,宜采用正三通而不宜采用 45或 90斜三通。一些规定中要求采用后者附件连接,水力条件较好,有利于支管排水顺畅。(4)排水立管与排出管的连接,宜采用弯曲半径不小于4倍管径的90弯头或两个45弯头。2管道的敷设和安装(1)排水管道的坡度,按规范确定。(2)排水立管上应设检查

33、口,检查口之间的距离不宜大于15m,且在建筑物的最底层有卫生器具的坡屋顶建筑物的最高层应设检查口。(3)采用塑料排水管,采用法兰连接。(4)排水立管在垂直方向转弯处,采用两个45度弯头连接。(5)排水立管穿越楼板应预留孔洞,安装时应设金属防水套管。2.7.3消防给水管道安装要求1 消火栓系统的安装要求(1)消火栓给水管道的安装与生活给水管基本相同。(2)采用铸铁管管,连接采用法兰连接或橡胶圈柔性接口。(3)消火栓立管采用DN100mm的铸铁管。消火栓口径为65mm,水枪喷嘴口径为19mm,水龙带为麻织带的,直径65mm,长度25m。(4)消火栓栓口安装高度距离地面1.1米。2自动喷洒灭火系统管

34、道均采用热浸镀锌钢管管。(1)设置吊架和支架位置以不妨碍喷头喷水为原则,吊架距离喷头的距离应大于0.3m,距末端喷头的距离应小于0.7m。(2)阀设在距地面1.1m处,且便于管理的地方,警铃应靠近报警阀安装,水平距离不超过15m,垂直距离不大于2m,宜靠近消防警卫室。2.7.4热水管道及设备安装要求(1) 热水管道按下列要求敷设热水管道的最高处设排气装置。当较长的直管段不能靠自然补偿管道的伸缩时,设置补偿器。下行上给式系统的回水立管在最高配水点以下0.5处与配水立管连接。热水系统的最低点设泄水装置。配水立管和回水立管上均安装阀门,以利调节和检修,机械循环系统的回水干管上安装止回阀。热水横管应有

35、不小于0.003的坡度,坡向便于泄水和排除管内的气体。热水管道穿过建筑物顶棚、楼板、墙壁和基础时,加套管,以防止管道伸缩时破坏建筑物结构和管道设备。当地面有可能积水时,套管高出地面50。套管内填充松软材料。热水配水管道和水加热器保温。热水立管与干管的连接,支管与立管的连接,采用弯管连接,以防止一个管道的伸缩对另一管道产生影响。(2) 热水管道采用镀锌钢管。当热水管与水平干管相连时,立管上应加弯管。热水管道上设阀门进行调节流量和压力。第三章 建筑给水排水设计计算书3.1贮水池 高位水箱容积计算3.1.2室内给水系统的计算(1)给水用水定额及时变化系数按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q

36、d=450L/床.d,时变化系数kh=2.0。宾馆客房部为9-17层,故共有床位244张。办公场所工作人员最高日用水定额取50L/,时变化系数kh=1.5。办公场所以总面积算时取15/人,总面积4110,共有274名工作人员。空调冷水机组补充水3台冷水机组,冷却水量分别为300m3/h,450m3/h,500 m3/h,24小时运行,补充水按循环水量的1%计算,时变化系数1.0。热水交换站的用水量为30 m3/h,补充水按循环水量的2%计算,时变化系数5.61。未预见水量:按日用水量的15%计算.最高日生活用水量按下式计算:Qd=mqd/1000式中 Qd-最高日生活用水量(m3/d) M-设

37、计单位数(人或床位数) Qd-设计单位用水定额(L/人d,床/d)最大小时生活用水量应按最高日生活用水量,使用时间,小时变化数按下式计算:Qh=KhQd T式中 Qh- 最大小时生活用水量(m3/h) Qd-最高日生活用水量(m3/d) T-每日(或最大班)使用时间(h) Kh-小时变化系数查建筑给水排水工程表2-1 经过计算结果如下表:表3-0 建筑内部用水计算表序号用水部位用水标准使用单位数或设备日用水量用水时间时变化系数日用水量最大时用水量1客房450244242.0115.29.62办公5027482.013.73.503热水循环水量230m3/h245.6114.43.304空调补水

38、循环水量11250m3/h241.030012.505冲洗车辆4002341.09.22.30最高日用水量:458m3/d;未预见:Q日15=458x0.15=68.7m3/d;最大时用水量:2.86m3/h总用水量:458+68.7=526m3/d最大时用水量:Qh=34.00m3/h地下室贮水池容积的确定,根据设计规范,当资料不足时,贮水池的有效容积按最高日用水量的20%-25%确定,在这里取25%,可得其体积V=52625%=132m3地下室储水池尺寸:长*宽*高=12m*4m*3m3.1.2消防水池 水箱容积计算本建筑为高级综合楼(及宾馆),根据给排水设计手册:消火栓用水量为室内40L

39、/s,每根竖管最小流量15L/s,每只水枪最小流量5 L/s. 火灾延续时间3h(1)本建筑为中危险级综合楼,自喷水量设计喷水强度6.0 L/min作用面积160,设计喷水量16.0 L/s,按30L/S计算消防水池。火灾延续时间1h。V消防=4033.63013.6=540 m,取540 m设置在建筑外部地下 尺寸为:长*宽*高=20*9*3由于消防储水池容积大于500m3,必须分开设置两座, 每座270m尺寸为:长*宽*高=10*4.5*3(2) 水箱容积=(40+30)*10*60/1000=42m,水箱容积大于18m,定为18m。选择标准方形水箱,尺寸为200020003000m。3.

40、2建筑给水系统计算3.2.1给水管网水力计算1. 根据建筑给排水设计规范按公式(3-3)计算,则 qg=0.2 其中 qg 计算管段的生活设计秒流量,单位,L/s;Ng 计算管段的卫生器具当量总数; 根据建筑物类别、性质用途而定的系数。根据建筑物性质;综合楼高区为客房用水,所以地上9-13层为客房部:=2.5;设计秒流量为: qg=0.5 地上1-8层为办公楼: =1.5;设计秒流量: qg=0.32. 高区给水管网水力计算; 由于本高层为综合性建筑,所以高区给水立管8为特殊管段,其设计秒流量:qg=0.2 ,中的系数应该按加权平均法确定: 本综合楼高区给水设计秒流量 qg=0.2 ;即qg=

41、0.86 由设计秒流量计算公式计算各管段设计秒流量 qg ,控制流速在允许范围之内,查建筑给水排水工程(表2-13 生活给水管道的水流速度)以及给水钢管水力计算表(附录 2A)中表2A-1 给水钢管(水煤气)管水力计算表可得计算管段管径DN和单位管长沿程水头损失。计算各管段的水头损失Py=iL , 管段总沿程水头损失Py。 其各项计算结果如下描述: 高区客房部给水管道水力计算见表3-1,计算草图见 图3-1; 高区公用卫生间给水管道水力计算见表3-2, 计算草图见 图 3-2;(1) 高区客房部给道水管段水力计算 管段管段长度/M 卫生器具数量当量总数NgQg/(l/S)管径/mm 流速/(m

42、/s)i/(kpa/m)Py/(kpa)座便器N=0.5洗脸盆N=0.75浴盆N=1.0蹲便器N=0.5小便器N=0.5洗手盆N=1.50-11.80 0100000.750.744320.79 0.56 1.422 1-23.95 1 1 1 0 0 0 2.25 1.29 500.610.208 0.8222-33.50 3 3 3 0 0 0 6.75 2.23 501.04 0.5491.9213-43.50 5 5 5 0 0 0 11.25 2.88 50 1.32 0.869 3.041 4-53.50 7 7 7 0 0 0 15.75 3.41 60 0.990.365 1.

43、277 5-63.50 9 9 9 0 0 0 18.00 3.64 601.05 0.406 1.421 6-73.50 11 11 11 0 0 0 24.75 4.27 601.280.586 2.051 7-83.50 13 13 13 0 0 0 29.25 4.65 800.91 0.246 0.861 8-93.50 15 15 15 0 0 0 33.75 5.00801.01 0.300 1.05 9-103.20 17171700038.255.3180 1.11 0.358 1.145 10-1124.53 858585000191.25 11.901001.39 0.3

44、85 9.450 11-1242.89 135 135 135 0 0 0 303.75 14.90 1001.73 0.60225.80 高区客房部最不利管沿程水头损失总和 Py =50.885表3-1 高区客房部给水管道水力计算表 图3-1 高区客房部最不利给水管段水力计算草图(2) 高区公用卫生间给水管道水力计算;表3-2 高区公用卫生间水力计算表 管段管段长度/M 卫生器具数量当量总数NgQg/(l/S)管径/mm流速/(m/s)i/(kpa/m)Py/(kpa)小便器N=0.5洗手盆N=0.75蹲便器N=0.50-10.90 1000.50 0.61 25 1.13 1.590 1.

45、431 1-20.90 2001.00 0.86 320.90 0.700 0.630 2-30.90 3 0 0 1.50 1.05 32 1.05 0.950 0.855 3-45.85 4 0 0 2.00 1.21 40 0.95 0.660 3.861 4-51.09 4 0 4 4.00 1.72 40 1.35 1.290 1.406 5-61.00 4 1 4 4.75 1.87 50 0.89 0.418 0.418 6-75.17 4 2 4 5.50 2.00 50 0.94 0.460 2.378 7-83.50 8 4 8 11.00 2.85 60 0.79 0.2

46、41 0.844 8-93.50 12 6 12 16.50 3.45 60 0.99 0.365 1.278 9-103.50 16 8 16 22.00 4.03 60 1.13 0.468 1.638 10-113.50 20102027.50 4.50 60 1.28 0.586 2.051 11-123.50 24122433.00 4.95 80 1.01 0.300 1.050 12-133.50 28 14 28 38.50 5.33 80 1.11 0.358 1.253 13-143.50 32 16 32 44.00 5.70 80 1.06 0.390 1.365 14

47、-154.84 36 18 36 49.50 6.00 80 1.21 0.421 2.037 15-160.80 36 36 72 81.00 7.74 100 0.92 0.178 0.142 高区公用卫生间给水管道沿程水力损失 Py = 22.637图3-2 高区公用卫生间给水管道水力计算草图(3)高区立管2和3同类,高区立管4.5.6.7.8.9同类。 3. 低区给水管网水力计算;本综合楼低区(即地上1-8层)是办公楼,用水部分只有公用卫生间,所以低区给水管道的设计秒流量 qg=0.2 ,根据建筑给水排水工程(表2-7 卫生器具给水额定流量,当量,支管管径和流出水头)得=1.5,所以q

48、g=0.3, 根据公式可计算出低区公用卫生间给水管道的管径和单位长度沿程水头损失;低区公用卫生间给水管网水力计算见下:低区给水立管2给水管道水力计算见表3-3,计算草图见图3-3。 管段管段长度/M 卫生器具数量当量总数NgQg/(l/S)管径/mm流速/(m/s)i/(kpa/m)Py/(kpa)小便器N=0.5洗手盆N=0.75座便器N=0.5蹲便器N=0.50-10.90 10000.50.21225 0.47 0.318 0.286 1-20.90 20001.00 0.300 250.560.442 0.398 2-30.90 3 0 0 0 1.50 0.367 25 0.66 0

49、.586 0.527 3-45.85 4 0 0 0 2.00 0.424 32 0.47 0.220 1.287 4-51.09 4 0 0 4 4.00 0.600 32 0.63 0.370 0.403 5-61.00 4 1 0 4 4.75 0.650 32 0.68 0.430 0.430 6-75.17 4 2 0 4 5.50 0.703 40 0.56 0.240 1.241 7-83.50 8 4 0 8 11.00 0.994 40 0.76 0.430 1.505 8-93.50 12 6 0 12 16.50 1.210 50 0.56 0.180 0.630 9-1

50、03.50 16 8 0 16 22.00 1.407 50 0.66 0.237 0.830 10-113.50 201002027.50 1.573 50 0.75 0.304 1.064 11-123.50 241202433.00 1.723 50 0.80 0.340 1.190 12-135.40 28 14 0 28 38.50 1.861 60 0.54 0.119 0.643 13-143.70 31 16 1 31 43.50 1.979 60 0.57 0.130 0.481 14-1515.92 31 32 2 62 71.50 2.54080 0.52 0.090 1

51、.433 低区公用卫生间给水管道沿程水头损失 Py =12.40kpa 表3-3低区公用卫生间给水管道水力计算表 图3-3 低区给水管道水力计算草图3.2.2室内给水管网所需水压计算 (1) 高区室内管网所需压力计算 管路沿程水头损失: Py =50.885+22.637=73.50kpa 生活给水管网局部水头损失按沿程水头损失的25-30估算 Pj= 30Py =22.05kpa水表水头损失Qb:高区计算总管生活给水设计秒流量: Qg=0.2x2.3 = 0.46x14.23=6.54L/S 查建筑给水排水工程(第五版)附录1.1,选用LXS水平旋翼式LXL-80N水表,其常用流量为40 m

52、3/h ,过载流量为80m3/h。水表的压力损失:小于水表压力损失值25kpa。高区室内管网所需压力: H=H+H+H+H+H 式中,H高区室内管网所需压力(kPa); H高区管网最不利点的静水扬程(kPa); H计算管路沿程压力损失(kPa); H计算管路局部压力损失(kPa); H水表压力损失(kPa);H最不利点的最低工作压力(kPa)。H=H+H+H+H+H =669+73.5+22.05+8.26+50 =823 ( kpa )=8.23mH2OQh高=25.40m3/h(2) 低区室内管网所需压力计算 管路沿程水头损失 Py =12.40 kpa 管路局部水头损失 生活给水管网局部

53、水头损失按沿程水头损失的25%30%估算Pj= 30Py =3.72kpa 水表水头损失 查建筑给水排水工程(第五版)附录1.1,选用LXS旋翼湿式LXS-50C水表,其常用流量为15m3/h,过载流量为30m3/h。水表的压力损失:小于水表压力损失允许值25kPa。低区室内管网所需压力: H=H+H+H+H+H =319+12.40+3.72+12.79+50 =398 ( kpa )=3.98mH2OQh低=5.80m3/h3.2.3 水泵的选择该建筑为变频调速泵并列供水方式供水。高区选用65MLS6-11立式单吸多级分段式离心泵2台,一用一备,转速为n=1450r/min,流量,扬程H=

54、61.8m,电动机机座号为160M,功率11kW。低区选用50MSL4-4立式单吸多级分段式离心泵2台,一用一备,转速为n=1450r/min,流量,扬程H=43.20m,电动机机座号为112M,功率4kW。 3.3建筑排水系统计算3.3.1排水系统计算1.污水流量计算公式: 式中 qp 计算管段的污水设计秒流量(L/s); Nu 计算管段的卫生器具排水当量总数; 根据建筑物的用途而定的系数; qmax 计算管段上最大的一个卫生器具的排水流量(L /s)。根据规范:本建筑客房卫生间,取1.5;公共卫生间,取2.0;2.排水横管管段计算(1)公用卫生间排水横管水力计算:污水流量计算公式按:;(q

55、max=1.50L/S,)公用卫生间(男)排水横管水力计算见表3-4,图3-4图3-4公用卫生间(男)排水横管水力计算见图表3-4 公用卫生间(男)排水横管水力计算表计算管段编号卫生器具数量当量数设计秒流量Qp/(L/S)管径DN/mm坡度I洗手盆0.30小便器0.30大便器4.501-21000.31.631500.0262-32000.61.685500.0263-42115.42.061100.0264-522210.22.261100.0265-6233152.431100.0266-724419.82.571100.026公用卫生间(女)排水横管水力计算:图3-5 公用卫生间(女)排水横管水力计算简图表3-5 公用卫生间(女)排水横管水力计算表计算管段编号卫生器具数量当量数设计秒流量Qp/(L/S)管径DN/mm坡度I洗手盆0.30大便器4.501-2100.31.631500.0262-3200.61.685500.0263-4229.62.241100.0264-524

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