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摘 要 根据题目要求设计了 17 层高层综合楼的建筑给水系统、建筑排水系统、建 筑消防系统(消火栓给水系统及自动喷水灭火系统) 、建筑屋面雨水排水系统设 计。 给水系统采用分区供水,低区负一到三层,由市政管网直接供水;中区四 到十一层;高区十二到十七层。中区和高区采用无负压变频供水。排水系统采 用污、废水合流制,底层单独排放,排水立管设伸顶通气管,污水经化粪池处 理后排向市政污水管网。消防系统分消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。屋 面雨水排水系统采用檐沟内排水。 关键词关键词:高层建筑;给水系统;排水系统;消防系统 ABSTRACTABSTRACT Baised on the synthesis analysis, the water supply system, the drainage system, fire system(fire hydrant system and automatic sprinkler system) and roof drainage system for the level 17th high complex building are designed. The water supply system is applied by vertical division block. The floors from the negative to the third are the low areas, water of which is supplied directly by the municipal pipe network. The floors from the 4th to the 11th are the middle areas and the floors from the 12th to the 17th are the high areas,water of which are all supplied with the frequency conversion pump group. The drainage system is an interflow 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 disposed by the septic tanks and drains to the municipal waste pipe network. The fire system includes the fire hydrant system and automatic sprinkler system. The roof drainage system is an outside drainage system. Key Words: high building;water supply system;wastewater system;fire system 目 录 第一章第一章 引言引言 .1 第二章第二章 工程概况及设计任务工程概况及设计任务 .2 2.1 设计题目2 2.2 目的和作用2 2.3 设计原始资料2 2.4 工程概述3 第三章第三章 建筑给水系统建筑给水系统 .4 3.1 给水系统方案的确定4 3.1.1 水源情况.4 3.1.2 用水量.4 3.1.3 分区和供水方式.4 3.1.4 给水管材.5 3.1.5 管网形式及敷设.5 3.2 管道的水力计算6 3.3 生活贮水量计算14 3.4 水表选型及水表水头损失计算14 3.5 对室内管网所需水压进行校核15 3.6 生活水泵的选择15 3.6.1 中区水泵的确定:(411 层)15 3.6.2 高区水泵的选择:(1217 层)16 3.6.3 实验室部分水泵选择:(416 层)16 3.7 生活水箱有效容积可按下式计算17 第四章第四章 生活排水系统的有关计算生活排水系统的有关计算 .18 4.1 室内排水系统说明18 4.2 排水体制18 4.3 管材及连接方式18 4.4 建筑排水水力计算18 4.4.1 按经验及有关规定确定某些排水管径.18 4.4.2 按公式计算各污水管的管径.19 4.4.3 主通气立管及结合通气管管径的确定.26 4.4.4 化粪池的设计.26 第五章第五章 消火栓消防给水系统的计算消火栓消防给水系统的计算 .28 5.1 消防给水系统方案的确定28 5.2 室内消火栓给水系统28 5.2.1 消火栓的布置.28 5.2.2 消火栓口所需的水压.29 5.2.3 校核.30 5.2.4 水力计算.31 5.2.5 其他设施的设计.34 第六章第六章 自动喷自动喷水水灭火灭火系系统统 .35 6.1 自喷系统的布置35 6.2 自喷系统水力计算35 6.3 消防水池容积的计算38 第七章第七章 建筑雨水排建筑雨水排水水系统系统 .40 7.1 建筑雨水的排放方式40 7.2 管道的布置与敷设40 7.3 雨水系统的水力计算40 7.4 溢流口计算41 第八章第八章 结结 论论 .42 谢谢 辞辞 .43 参考文献参考文献 .44 第一章 引言 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。 第二章 工程概况及设计任务 2.1 设计题目 十七层综合楼给水排水工程设计 2.2 目的和作用 本次毕业设计是学校完成对我的教学计划达到培养目标的重要环节。通过 对这次设计的学习与努力、深入实践、了解社会、完成毕业设计任务等诸环节, 着重培养了我综合分析和解决问题的能力、独立工作能力、组织管理和社交能 力;同时,对我的的思想品德,工作态度及作风等诸方面都会有很大影响。对 于即将毕业的我来说,可以增强事业心和责任感,来提高我的全面素质。本次 设计是我在校期间的最后学习和综合的训练阶段;是学习深化、拓宽、综合运 用所学知识的重要过程;同时也是我的学习、研究与实践成果的全面总结;也 是一个对于我综合素质与工程实践能力培养效果的全面检验;是实现从学校学 习到岗位工作的过渡环节;是我毕业及学位资格认定的重要依据。对我未来的 工作生活会有重要的意义。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写 设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的 思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合 性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 2.3 设计原始资料 合肥某地拟建一幢高层实验办公楼,建筑高度 61.5m,地上 17 层,地下一 层,建筑面积约 13600m2。-1 层为车库和设备用房,23 及 17 层为办公用房, 416 层为实验室用房。 室内外地坪高差为 0.60m,冻土深度 0.3m,室外城市给水管网管径为 DN200,管顶覆土厚度为 0.9m,可提供的最低压力为 0.30Mpa;位于建筑物附近 的室外排水管管径为 DN300,管顶覆土厚度为 0.7m。 2.4 工程概述 由原始资料可知,本建筑高 61.5 米,建筑面积约为 13600 平方米,属高层 建筑,所有给水排水要求均按高层建筑要求进行。根据建筑物的性质、用途, 室内设有完善的给水排水卫生设备及自动消防设备,消防工作时,打破玻璃直 接启动消防泵;自动喷水系统通过温感自动工作。生活用水为变频给水系统。 管道中的立管根据情况在卫生间敷设,而水平管可明敷来减轻施工压力以及减 小成本。本建筑-13 层由室外市政管网直接供水,为低区;411 层及 1217 层分别为中、高区,由各区水泵加压供水;由于消火栓超过 10 个,设 两条引入管。本建筑排水系统采用室内合流制,即生活废水与污水合流,雨水 则与污废水分流,单独排入市政雨水管网。 第三章 建筑给水系统 3.1 给水系统方案的确定 3.1.1 水源情况 本次设计用水来自市政管网供水。 3.1.2 用水量 本建筑属于公共建筑,则其最高日用水量可由公式 1000 qm Qd得出,其中 d Q 公共建筑最高日用水量( 3 m /d) ; m计算单位(人;床; 2 m 等) ; q单位最高日用水定额 其中,本设计中m由估算得出,估算方法是建筑面积 x60%=有效面积,办 公人数=有效面积/5 平方每人,由上可得出,m=1630 人,因为本设计 2-3 层及 17 层为办公用房,4-16 层为实验用房,查表可知办公楼 1 q为 30-50,实验楼 2 q=20-40,这里直接取 q=40,满足规范要求和计算需求,可算出 d Q =65.2 3 m /d。 最高日最大时用水量 Qh=QpKh=(Qd/T)1.5=65.21.5/24=4.075 3 m /h 这里经过查表可知办公楼 Kh 取 1.21.5,这里取 1.5。 3.1.3 分区和供水方式 1)高层建筑竖向分区 为客服高层建筑同一给水系统供水,低层管道中静水压力过大的弊病,保 证建筑供水的安全可靠性,高层建筑给水系统应采取竖向分区供水,即在建筑 物的垂直方向按层分段,各段分为一区,分别组成格子的给水系统。确定分区 范围时应充分利用室外给水管网的水压,以节省能量,并要结合其他建筑设备 工程的情况综合考虑,要使各区最低卫生器具或者用水设备配水装置处的静水 压力小于其工作压力,以免配水装置的零件损坏漏水,本设计为综合楼,卫生 器具配水装置处的静水压力可略高些,宜为 0.350.45MPa。 本设计采用并联式竖向分区。建筑下面地下 1 层3 层为低区,411 层为 中区,1217 层为高区。优点是:各区供水自成系统,互不影响,供水较安全 可靠;各区升压设备几种设置,便于维修、管理。 2)加压贮水设备 加压设备采用变频调速泵。贮水设备采用清水池。 3)供水方式 本次设计供水方式采用变频泵并联供水方式。优点是:各区供水自成系统, 互不影响,供水较安全可靠;各区升压设备几种设置,便于维修、管理。变频 调速泵并联供水系统中无需水箱,节省了占地面积。 下图为变速泵并联供水方式示意图: 图 1 变频调速泵并联供水方式示意图 3.1.4 给水管材 本次设计给水管材采用 PSP 钢塑复合压力管,连接方式采用内外双热熔及 法兰连接。卫生间内给水支管采用三型聚丙烯给水管,采用热熔连接方式。 3.1.5 管网形式及敷设 管网形式为环状管网。敷设方式采用明装方式。优点是:安装维修方便, 造价低。 3.2 管道的水力计算 1)负 13 楼的生活给水系统共有 1 根给水立管。下面进行负 13 楼给水水管 1 的水力计算 画出给水水管 1 的轴测草图并标号: 图 2 JL-1 轴测图 根据公式进行给 1 的水力计算公式: 式中:qg给水设计秒流量(升/秒) N计算管段的卫生器具当量总数; ,K 根据建筑物用途而定的系数,按有关规范选得 =1.5 水力计算表如下: 表 1 JL-1 水力计算表 卫生器具名称及数量 流 速 计 算 管 蹲 便 器 洗 脸 盆 小 便 器 坐 便 器 拖 布 池 当 量 总 数 设 计 秒 流 公 称 管 径 计 算 管 径 流 速 每米沿 程水损 管 段 长 度 沿 程 水 损 累 计 沿 程 量水 损 段 编 号 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 NgqgDNdnvvILI*L hy JL- 1 (l/ s) (mm ) (mm ) (m/ s) (v/ s) (kPa/m ) (m) (kP a) (kP a) 0_1 1 0.5 0.1 00 2020 0.3 2 0.0841 078 0.8 0.0 7 0.0 7 1_2 2 1 0.2 00 2020 0.6 4 0.3032 088 0.8 0.2 5 0.3 2 2_3 3 1.5 0.3 00 2525 0.6 2 0.2165 504 3.7 0.8 1 1.1 3 3_4 13 2.2 5 0.4 50 3226 0.8 5 0.3787 698 0.9 0.3 5 1.4 8 4_6 23 3 0.5 20 3226 0.9 8 0.4949 239 0.5 6 0.2 8 1.7 6 5_6 1 1 0.3 00 2020 0.9 6 0.6419 64 2.8 9 1.8 6 3.6 2 6_7 23 1 4 0.6 00 3226 1.1 4 0.6449 292 0.5 1 0.3 3 3.9 5 7_8 1 23 1 4.5 0.6 36 3226 1.2 0.7191 643 1.0 6 0.7 7 4.7 2 8_9 2 23 1 5 0.6 71 3226 1.2 7 0.7927 82 2.3 1 1.8 4 6.5 6 9_1 03 23 1 5.5 0.7 04 3226 1.3 3 0.8658 488 1.0 2 0.8 9 7.4 5 10_ 114 23 1 6 0.7 35 3226 1.3 9 0.9384 183 4.1 1 3.8 6 11. 31 13_ 12 10 0.5 0.2 12 2020 0.6 8 0.3381 099 0.9 3 0.3 2 11. 63 12_ 11 1 10 1.2 5 0.3 35 2525 0.6 9 0.2661 955 1.3 1 0.3 5 11. 98 11_ 144 331 1 7.2 5 0.8 08 3226 1.5 3 1.1179 418 3.6 4.0 3 16. 01 14- 158 6622 14. 5 1.1 42 3226 2.1 6 2.1226 185 3.9 8.2 8 24. 29 15- 16 1 2 9933 21. 75 1.3 99 3226 2.6 4 3.0885 623 6 18. 54 42. 83 沿程总阻力:il=42.83KPa=4.2833m 水柱 总阻力=1.3il=1.34.283=5.5679m 水柱 2)下面进行 4-11 层给水立管 2 的计算。 画出给水水管 2 的轴侧草图并编号: 图 3 JL-2 轴测图 水力计算表如下: 表 2 JL-2 水力计算表 卫生器具名称及数量 流速 当 量 总 数 设计 秒流 量 公 称 管 径 计 算 管 径 流速 每米沿 程水损 管 段 长 度 沿程 水损计算 管段 编号 蹲 便 器 数 量 洗 脸 盆 数 量 小 便 器 数 量 坐 便 器 数 量 拖 布 池 数 量 NgqgDNdnvvILI*L JL-2 (l/s ) (mm ) (mm ) (m/s ) (v/s ) (kPa/m)(m) (kPa ) 0_1 1 0.5 0.10 0 2020 0.32 0.08410 78 0.80.07 1_2 2 1 0.20 0 2020 0.64 0.30320 88 0.80.25 2_3 3 1.5 0.30 0 2525 0.62 0.21655 04 3.70.81 3_4 13 2.2 5 0.45 0 3226 0.85 0.37876 98 0.90.35 4_6 23 3 0.52 0 3226 0.98 0.49424 66 0.5 6 0.28 5_6 1 1 0.30 0 2020 0.96 0.64196 4 2.8 9 1.86 6_7 23 1 4 0.60 0 3226 1.14 0.64492 92 0.5 1 0.33 7_8 1 23 1 4.5 0.63 6 3226 1.2 0.71916 43 1.0 6 0.77 8_9 2 23 1 5 0.67 1 3226 1.27 0.79278 2 2.3 1 1.84 9_10 3 23 1 5.5 0.70 4 3226 1.33 0.86584 88 1.0 2 0.89 10_1 14 23 1 6 0.73 5 3226 1.39 0.93841 83 4.1 1 3.86 11_1 28 46 212 1.03 9 3226 1.961.781763.66.42 12_1 3 1 2 69 318 1.27 3 3226 2.4 2.59258 87 3.69.34 13_1 4 1 6 8 1 2 4 24 1.47 0 3226 2.77 3.38299 96 3.6 12.1 8 14_1 5 2 0 1 0 1 5 5 30 1.64 3 3226 3.1 4.15856 71 3.6 14.9 8 15_1 6 2 4 1 2 1 8 6 36 1.80 0 3226 3.4 4.92250 72 3.6 17.7 3 16_1 7 2 8 1 4 2 1 7 42 1.94 4 3226 3.67 5.67691 18 3.6 20.4 4 17_1 8 3 2 1 6 2 4 8 48 2.07 8 3226 3.92 6.42324 81 3.6 23.1 3 18_1 9 3 6 1 8 2 7 9 54 2.20 5 3226 4.16 7.16260 13 3.6 25.7 9 沿程总阻力:il=141.32KPa=14.132m 水柱 总阻力=1.3il=1.311.637=18.37m 水柱 3)下面进行 12-17 层给水立管 3 的计算。 画出给水水管 2 的轴侧草图并编号: 图 4 JL-3 轴测图 水力计算表如下: 表 3 JL-3 水力计算表 卫生器具名称及数量 流速 当 量 总 数 设计 秒流 量 公 称 管 径 计 算 管 径 流速 每米沿 程水损 管 段 长 度 沿程 水损计算 管段 编号 蹲 便 器 数 量 洗 脸 盆 数 量 小 便 器 数 量 坐 便 器 数 量 拖 布 池 数 量 NgqgDNdnvvILI*L JL-3 (l/s ) (mm ) (mm ) (m/s ) (v/s ) (kPa/m)(m) (kPa ) 0_1 1 0.5 0.10 0 2020 0.32 0.08410 78 0.80.07 1_2 2 1 0.20 0 2020 0.64 0.30320 88 0.80.25 2_3 3 1.5 0.30 0 2525 0.62 0.21655 04 3.70.81 3_4 13 2.2 5 0.45 0 3226 0.85 0.37876 98 0.90.35 4_6 23 3 0.52 0 3226 0.98 0.49424 66 0.5 6 0.28 5_6 1 1 0.30 0 2020 0.96 0.64196 4 2.8 9 1.86 6_7 23 1 4 0.60 0 3226 1.14 0.64492 92 0.5 1 0.33 7_8 1 23 1 4.5 0.63 6 3226 1.2 0.71916 43 1.0 6 0.77 8_9 2 23 1 5 0.67 1 3226 1.27 0.79278 2 2.3 1 1.84 9_10 3 23 1 5.5 0.70 4 3226 1.33 0.86584 88 1.0 2 0.89 10_1 14 23 1 6 0.73 5 3226 1.39 0.93841 83 4.1 1 3.86 11_1 28 46 212 1.03 9 3226 1.961.781763.66.42 12_1 3 1 2 69 318 1.27 3 3226 2.4 2.59258 87 3.69.34 13_1 4 1 6 8 1 2 424 1.47 0 3226 2.77 3.38299 96 3.6 12.1 8 14_1 5 2 0 1 0 1 5 530 1.64 3 3226 3.1 4.15856 71 3.6 14.9 8 15_1 6 2 4 1 2 1 8 636 1.80 0 3226 3.4 4.92250 72 3.6 17.7 3 16_1 7 2 8 1 4 2 1 742 1.94 4 3226 3.67 5.67691 18 3.6 20.4 4 沿程总阻力:il=92.4KPa=9. 24m 水柱 总阻力=1.3il=1.39. 24=12.012m 水柱 4)下面进行 4 层实验室部分给水立管 4 的计算。 画出给水水管 2 的轴侧草图并编号: 图 5 JL-4 轴测图 水力计算表如下: 表 4 JL-4 水力计算表 卫生器具名称及数量 流速计 算 蹲 便 洗 脸 小 便 坐 便 拖 布 当 量 总 设计 秒流 量 公 称 管 计 算 管 流速 每米沿 程水损 管段 长度 沿程 水损 数径径管 段 编 号 器 数 量 盆 数 量 器 数 量 器 数 量 池 数 量NgqgDNdnvvILI*L JL- 4 (l/s ) (mm ) (mm ) (m/s ) (v/s ) (kPa/m)(m) (kPa ) 0_1 1 0.7 5 0.15 0 20 20 0.48 0.17807 59 15.4 7 2.76 1_2 3 2.2 5 0.45 0 32 26 0.85 0.37876 98 8.053.05 2_3 5 3.7 5 0.58 1 32 26 1.1 0.60755 48 7.944.83 3_4 7 5.2 5 0.68 7 32 26 1.3 0.82938 07 86.64 4_5 9 6.7 5 0.77 9 32 26 1.47 1.04643 57 6.426.72 5_6 9 6.7 5 0.77 9 32 26 1.47 1.04643 57 3.63.77 沿程总阻力:il=27.77KPa=2.777m 水柱 总阻力=1.3il=1.32.777=3.61m 水柱 5)下面进行 4-16 层实验室部分给水立管计算。由于给水立管 5,6,7,8 完全相 同,因此以给水立管 5 为例计算: 画出给水水管 5,6,7,8 的轴侧草图并编号: 图 6 JL-5,6,7,8 轴测图 水力计算表如下: 表 5 JL-5,6,7,8 水力计算表 卫生器具名称及数量 流速 当 量 总 数 设计 秒流 量 公 称 管 径 计 算 管 径 流速 每米沿 程水损 管 段 长 度 沿程 水损 计算管段 编号 蹲 便 器 数 量 洗 脸 盆 数 量 小 便 器 数 量 坐 便 器 数 量 拖 布 池 数 量 NgqgDNdnvvILI*L JL- 5,6,7,8 (l/s ) (mm ) (mm ) (m/s ) (v/s ) (kPa/m)(m) (kPa ) 0-1 1 0.7 5 0.15 0 2020 0.48 0.17807 59 1.4 7 0.27 1-2 2 1.5 0.30 0 2525 0.62 0.21655 04 0.70.16 2_3 4 3 0.52 0 3226 0.98 0.49424 66 3.61.78 3_4 6 4.5 0.63 6 3226 1.2 0.71916 43 3.62.59 4_6 8 60.733226 1.390.938413.63.38 5 83 5_6 1 0 7.5 0.82 2 3226 1.55 1.15355 48 3.64.16 6_7 1 2 9 0.90 0 3226 1.7 1.36546 59 3.64.92 7_8 1 4 10. 5 0.97 2 3226 1.84 1.57473 2 3.65.67 8_9 1 6 12 1.03 9 3226 1.961.781763.66.42 9_10 1 8 13. 5 1.10 2 3226 2.08 1.98685 09 3.67.16 10_11 2 0 15 1.16 2 3226 2.19 2.19023 63 3.67.89 11_12 2 2 16. 5 1.21 9 3226 2.3 2.39209 93 3.68.62 12_13 2 4 18 1.27 3 3226 2.4 2.59258 87 3.69.34 13_14 2 6 19. 5 1.32 5 3226 2.5 2.79182 74 3.6 10.0 6 14_15 2 8 21 1.37 5 3226 2.6 2.98991 88 3.6 10.7 7 沿程总阻力:il=83.19KPa=8.319m 水柱 总阻力=1.3il=1.38.319=10.81m 水柱 6)下面进行 4-16 层实验室部分给水立管 9 的计算。 画出给水水管 9 的轴侧草图并编号: 图 7 JL-9 轴测图 水力计算表如下: 表 6 JL-9 水力计算表 卫生器具名称及数量 流速当量 总数 设计 秒流 量 公 称 管 径 计 算 管 径 流速 每米沿 程水损 管 段 长 度 沿程 水损计算 管段 编号 蹲 便 器 数 量 洗 脸 盆 数 量 小 便 器 数 量 坐 便 器 数 量 拖 布 池 数 量 NgqgDNdnvvILI*L JL-9 (l/s ) (mm ) (mm ) (m/s ) (v/s ) (kPa/m)(m) (kPa ) 0-1 1 0.75 0.15 0 20 20 0.48 0.17807 59 0.7 2 0.13 1-2 2 1.5 0.30 0 25 25 0.62 0.21655 04 3.60.78 2_3 3 2.25 0.45 0 32 26 0.85 0.37876 98 3.61.37 3_4 4 3 0.52 0 32 26 0.98 0.49424 66 3.61.78 4_6 5 3.750.583226 1.10.607553.62.19 1 48 5_6 6 4.5 0.63 6 32 26 1.2 0.71916 43 3.62.59 6_7 7 5.25 0.68 7 32 26 1.3 0.82938 07 3.62.99 7_8 8 6 0.73 5 32 26 1.39 0.93841 83 3.63.38 8_9 9 6.75 0.77 9 32 26 1.47 1.04643 57 3.63.77 9_10 1 0 7.5 0.82 2 32 26 1.55 1.15355 48 3.64.16 10_1 1 1 1 8.25 0.86 2 32 26 1.63 1.25987 21 3.64.54 11_1 2 1 2 9 0.90 0 32 26 1.7 1.36546 59 3.64.92 12_1 3 1 3 9.75 0.93 7 32 26 1.77 1.47040 11 3.65.3 13_1 4 1 4 10.5 0.97 2 32 26 1.84 1.57473 2 3.65.67 14_1 5 1 5 11.2 5 1.00 6 32 26 1.9 1.67850 5 3.66.05 沿程总阻力:il=49.62KPa=4.962m 水柱 总阻力=1.3il=1.34.962=6.45m 水柱 3.3 生活贮水量计算 由公式带入得 Vg=4.0752=8.15 3 m 。取 10 3 m 。 3.4 水表选型及水表水头损失计算 水表选择按设计秒流量(不包括消防流量)不超过水表的额定流量来选定 水表口径,并以平均小时流量的 68%水表的灵敏度。按水表型号的确定规定, ,采用旋翼式水表。 水表水头损失可按下式计算: HB= B B K Q 2 式中: HB 水表水头损失 ,米水柱 QB 水表额定流量 ,米 3/时 KB 水表特性系数 KB= L QL 2 式中: QL 水表流通能力,米 3/时 L 通过流通能力产生的水力损失 水表选 LXL100 得: Kb=qmax2/100=1202 / 100=144 =(3.183.6)2/144=0.91 kpa 3.5 对室内管网所需水压进行校核 对负 13 层管网所需水压进行校核,计算公式如下: H=H1+H2+HB+H3 式中:H 室内给水系统所需总水压,自室外引入管起点轴线算起 (米水柱) ; H1 最高最远配水点与室外引入管起点的标高差(米) ; H2 计算管路的水头损失(米水柱) ; HB 水流通过水表的水头损失(米水柱) ; H3 计算管路最不利配水点的流出水头(米水柱) 。 经计算,室外给水管网水压 0.3MPa 满足室内水压要求。 3.6 生活水泵的选择 由于本设计采用变频调速水泵给水,故无屋顶给水水箱。水泵的出水量应 按最高日最大时用水量确定。 流量:Qb=qg 扬程:Hb= H1+H2+H4 其中:qg设计秒流量,L/s H1贮水池最低水位至配水最不利点的静水压,m H2管路总水头损失,m (包括水表水头损失) H4配水最不利点的流出水头,m 3.6.1 中区水泵的确定:(411 层) 中区水泵流量计算: Qb2=qg2=2.2051.5=3.31L/s=11.907m3/h Hb2=9.8+0.8-(-4.2)+1.39.51+2=51.16m 中区水泵扬程计算: HbH1+H2 +H4 Hb水泵扬程,kPa; H1引入管至最不利配水点位置高度所要求的静水压,kPa; H2水泵吸水管和出水管至最不利配水点计算管路的总水头损失, kPa; H4最不利配水点的流出水头,kPa; 贮水池最低水位-2.84m,吸水管路长 5.1 m,压水管路长为 39.9+2.84+4.4=47.14m 压水管路沿程水损为 hy=0.15547.14=7.31kpa 吸水管路沿程水损为 hy=0.0395.1=0.20kpa 水泵的管路总水损失为(7.31+0.20) 1.3=9.76kpa 中区最不利点与底层贮水池最低水位之差为 39.9+2.84=42.74m 取流出水 头为 2m 所以水泵的扬程为 H=42.74+0.976+2.0=45.72m=457.2kpa 据此选水泵为 IS50-32-200(H=50m,Q=12.5m3/h, N=5.5kw) 3.6.2 高区水泵的选择:(1217 层) 高区水泵的流量计算:1.51.944=2.92L/s=10.5m3/h 高区水泵扬程的计算:设贮水池最低水位-2.84m,吸水管路长 5.1 m。 压水管路为 61.5+1.0+2.84+6.45=71.79m 压水管路沿程水损为 hy=0.15571.79=11.13kpa 吸水管路沿程水损为 hy=0.0395.1=0.20kpa 水泵的管路总水损失为(11.13+0.20) 1.3=14.73 kpa 高区最不利点与底层贮水池最低水位之差为 61.5+2.84=64.34m 取流出水 头为 2m 所以水泵的扬程为 H=64.34+1.473+2.0=67.81m=678.1kpa 据此选水泵为 IS50-32-250(H=78.5m,Q=15 m3/h, N=11kw) 3.6.3 实验室部分水泵选择:(416 层) 实验室部分水泵扬程的计算: 设贮水池最低水位-2.84m,吸水管路长 5.1 m,压 水管路为 61.5+1.0+2.84+6.45=71.79m。 压水管路沿程水损为 hy=0.15571.79=11.13kpa 吸水管路沿程水损为 hy=0.0395.1=0.20kpa 水泵的管路总水损失为(11.13+0.20) 1.3=14.73 kpa 高区最不利点与底层贮水池最低水位之差为 61.5+2.84=64.34m 取流出水 头为 2m 所以水泵的扬程为 H=64.34+1.473+2.0=67.81m=678.1kpa 据此选水泵为 IS50-32-250(H=78.5m,Q=15 m3/h, N=11kw) 3.7 生活水箱有效容积可按下式计算: 由规范得知生活水箱有效容积取最高日最大时用水量的 20%-25%,因此,水 箱的有效容积,V=25%65.2=16.3 3 m 。水箱尺寸为 ABL=3m3m2m。 第四章 生活排水系统的有关计算 4.1 室内排水系统说明 高层建筑的排水系统组成应满足以下三个要求: 1)系统能迅速通畅地将污废水排到室外。 2)排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内环境卫生。 3)管线布置合理,简短顺直,工程造价低。 4.2 排水体制 由于不另设中水系统,所以室内污水采用合流制排放,排水立管采用双立 管排水系统,这种系统是有一根排水立管和一根专用通气立管组成。双立管排 水系统是利用排水立管和另一根立管之间进行气流交换,也叫外通气。这种系 统具有良好的排水性能和通气性能,适用于污废水合流的各类高层和高层建筑。 该建筑地上部分 17 层,底层横支管与立管连接处至立管底部的最小距离不能小 于 3.0m。排水考虑到异层排水,若底层不单独排放,不能满足要求,所以考虑 为底层单独排放。这样第二层横支管与立管连接处到立管底部的距离大于 3.0m。 4.3 管材及连接方式 建筑内部横支管的排水管材采用塑料管(UPVC 管) ,UPVC 管采用粘接承插 连接方式,由于层数较高,考虑到底层水压的因素,所以排水立管采用铸铁管 材,铸铁管材采用法兰压盖、橡胶密封圈、螺栓连接方式。地下室的排水管采 用塑料管(PVC) ,连接方式为粘接承插连接方式。 4.4 建筑排水水力计算 4.4.1 按经验及有关规定确定某些排水管径 117 楼洗手盆排水管径取50;连接二个及二个以上手动冲洗小便 器的排水管,管径取 50;由连接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也 应考虑其排水量大而猛的特点,管径应为,而连接个大便器的干管 的水流量与蹲位为的大便槽相当,所以其管径也可以为。对于排泄 较洁净废水的卫生器具,其排水管径最小可采用 5,则地漏管径为 5。 另外,所有的存水弯均为 S 型存水弯,而地漏的存水弯则为抗虹吸式存水弯。 4.4.2 按公式计算各污水管的管径 1)计算管井内的污水立管 1 的管径:下图为污水立管 1 的轴侧草图及编号: 图 8 WL-1 轴测图 水力计算表如下: 表 7 WL-1 水力计算表 卫生器具名称数量 坐便 器 蹲便 器 洗手 盆 拖布 池 小便 器 管道 卫生 器具 排水 当量 总数 Np 根据 建筑 物用 途而 定的 系数 qmax 设计管 段排水 设计秒 流量 qp 管径 DN 水力 坡度 I管段 64.50.310.3 2L/sL/s(mm)(m/m) WL-1 0-1 10.320.10 0.1500.026 1-2 20.620.10 0.2500.026 2-3 30.920.10 0.3500.026 3-4 1 35.421.50 1.81000.026 4-5 2 39.921.50 2.261000.026 12-7 1 120.30 0.33500.026 9-11 1 0.320.10 0.1500.026 10-11 1 0.320.10 0.1500.026 11-8 2 0.620.10 0.2500.026 8-7 12 5.121.50 1.71000.026 7-6 121 6.121.50 2.11000.026 6-5 221 10.621.50 2.291000.026 5-13 421320.521.50 2.591000.026 13-14 8416 4021.50 3.021000.026 14-15 12629 60.521.50 3.371000.026 15-16 168312 8121.50 3.661000.026 16-17 2010415 101.521.50 3.921000.026 17-18 2412518 12221.50 4.161000.026 18-19 2814621 142.521.50 4.371000.026 19-20 3216724 16321.50 4.571000.026 20-21 3618827 183.521.50 4.761000.026 21-22 4020930 20421.50 4.931000.026 22-23 44221033 224.521.50 5.11000.026 23-24 48241136 24521.50 5.261000.026 24-25 52261239 265.521.50 5.421000.026 25-26 56281342 28621.50 5.561000.026 26-27 60301445 306.521.50 5.711000.026 27-28 64321548 32721.50 5.841000.026 28-29 68341651 347.521.50 5.981000.026 29-30 172371754 374.321.50 6.151000.026 2)污水立管 1 从二层到 17 层平面管线完全一样,一层少有不同,下图为 2-17 层的平面轴测图及编号: 图 9 公共卫生间轴测图 水力计算表如下: 表 8 公共卫生间水力计算表 卫生器具名称数量 坐便 器 蹲 便 器 洗 手 盆 拖 布 池 小 便 器 管 道 卫 生 器 具 排 水 当 量 总 数 Np 根 据 建 筑 物 用 途 而 定 的 系 数 qmax 设计管 段排水 设计秒 流量 qp 管径 DN 水力 坡度 I管段 64.50.310.3 2L/sL/s(mm)(m/m) 公共卫生间 0-1 10.320.10 0.1500.026 1-2 20.620.10 0.2500.026 2-3 30.920.10 0.3500.026 3-4 1 35.421.50 1.81000.026 4-5 2 39.921.50 2.261000.026 12-7 1 120.30 0.33500.026 9-11 1 0.320.10 0.1500.026 10-11 1 0.320.10 0.1500.026 11-8 2 0.620.10 0.2500.026 8-7 12 5.121.50 1.71000.026 7-6 121 6.121.50 2.11000.026 6-5 221 10.621.50 2.291000.026 5-13 421320.521.50 2.591000.026 3)下图为一层平面轴侧草图及编号: 图 10 一层平面轴测图 水力计算表如下: 表 9 一层平面水力计算表 卫生器具名称数量 坐便 器 蹲便 器 洗手 盆 拖布 池 小便 器 管道 卫生 器具 排水 当量 总数 Np 根据 建筑 物用 途而 定的 系数 qmax 设计管 段排水 设计秒 流量 qp 管径 DN 水力 坡度 I管段 64.50.310.3 2L/sL/s(mm)(m/m) 一层 0-1 10.320.10 0.1500.026 1-2 20.620.10 0.2500.026 2-3 30.920.10 0.3500.026 3-4 1 35.421.50 1.81000.026 4-5 2 39.921.50 2.26 100 0.026 12-16 1 120.30 0.33 50 0.026 9-11 1 0.320.10 0.1 50 0.026 10-11 1 0.320.10 0.1 50 0.026 11-8 2 0.620.10 0.2 50 0.026 8-7 12 5.121.50 1.7 100 0.026 7-61131 12.421.50 2.35 100 0.026 6-51231 16.921.50 2.49 100 0.026 5-131431326.821.50 2.75 100 0.026 14-15 1 1 6.321.50 2.11 100 0.026 15-16 1 1 6.321.50 2.11 100 0.026 16-7 1 11 7.321.50 2.15 100 0.026 由上表计算得知:污水立管 1 的管径为 100。 4)由于实验室部分污水立管 2,3,4,5 的平面布置完全一样,因此一起计算管 径: 公式及有关取值的规定与上同。 qu=0.12 u N+qmax 下图为轴侧草图及编号: 图 11 WL-2,3,4,5 轴测图 水力计算表如下: 表 10 WL-2,3,4,5 水力计算表 卫生器具名称数量 管段 坐便 器 蹲 便 器 洗 手 盆 拖 布 池 小 便 器 管 道 卫 生 器 具 排 水 当 量 总 数 Np 根 据 建 筑 物 用 途 而 定 的 系 数 qmax 设计 管段 排水 设计 秒流 量 qp 管径 DN 水力 坡度 I 64.50.310.3 2L/sL/s(mm)(m/m) WL-2,3,4,5 0-1 1 0.32 0.1 0.1500.026 1-2 2 0.62 0.1 0.2500.026 2-3 4 1.22 0.1 0.37500.026 3-4 6 1.82 0.1 0.43500.026 4-5 8 2.42 0.1 0.48500.026 5-6 10 32 0.1 0.52500.026 6-7 12 3.62 0.1 0.56500.026 7-8 14 4.22 0.1 0.6500.026 8-9 16 4.82 0.1 0.63500.026 9-10 1

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