某商业楼建筑给排水工程设计.docx
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1、 某商业楼建筑给排水工程设计 第I页 共II页目 录1 引言12 工程概况12.1 设计题目12.2 设计任务与设计依据13 建筑供水系统的设计与计算23.1 设计说明23.2 设计计算33.3 给水管道布置与安装84 建筑消防系统设计与计算84.1 设计说明84.2 设计计算94.3 消火栓系统94.4 自动喷洒系统设计计算155 建筑排水系统设计与计算185.1 设计说明185.2 设计计算195.3 基本要求295.4 通气管安装要求305.5 检查口与清扫口的设置305.6 化粪池的选择与计算305.7 集水坑31结 论33附图目录图1 设计说明图2 地下一层给排水平面图图3 一层给排
2、水平面图图4 二层给排水平面图图5 三层给排水平面图图6 四至六层给排水平面图图7 七至十一层给排水平面图图8 十二层给排水平面图 图9 十三层给排水平面图图10 屋顶水箱间给排水平面图图11 地下一层喷淋平面图图12 一层喷淋平面图图13 二层喷淋平面图图14 三层喷淋平面图图15 四至十一层喷淋平面图图16 十二层喷淋平面图图17 十三层喷淋平面图图18 卫生间平面图图19 给水系统图图20 排水系统图图21 消防系统图、屋顶水箱间系统图图22 地下一层喷淋系统图图23 一层喷淋系统图、二层喷淋系统图图24 三层喷淋系统图、四至十一层喷淋系统图图25 十二层喷淋系统图、十三层喷淋系统图 第
3、33页 共34页1 引言四年大学生活即将结束,在学生生涯最后的这段时间里,我们用积攒四年的养料结出最后的果实,完成我们最后的毕业设计。通过这四年的不断学习,我对本专业有了更深层次的理解,也看到了给排水工程在建筑工程中的重要位置。水是生命之源,人们无论是生活还是生产都离不开水。所以在一个建筑工程中,给排水系统设计的好坏将直接影响到人们的生活质量和生产效率。在通过学校组织的认知实习和毕业实习后,使我们将课本上学习到的知识与实际相结合,知识层面得到了提升,对我顺利完成毕业设计提供了巨大帮助。本设计为建筑给排水工程设计,主要设计内容为建筑供水系统、消防系统和建筑排水系统。在进行设计时,严格遵守设计规范
4、的各项相关规范,力求建筑供水系统建筑排水系统及消防系统设计完备。在节水节能方面,追求绿色环保,最大限度保证节能减排。管材及各种管道连接附件选用符合经济流速的管径来降低运行成本。随着我国经济的飞速发展,生产力大幅度提高,对资源的需求量也与日俱增,而我国资源也在日益匮乏,水资源尤为短缺。因此,我们在节能节水方面要更加重视。绿色设计将会在未来的建筑设计中占主导地位,作为给排水工程的学生,我们要在设计时时刻注重节水节能,这样才能适应未来的设计行业,使自己更具竞争力1。2 工程概况2.1 设计题目银座大厦给排水工程设计。2.2 设计任务与设计依据2.2.1 设计任务本工程为地下一层,地上十三层,二类高层
5、综合楼,室内外高差0.450m。根据建筑条件、建筑图纸及相关规范,进行了建筑给排水系统设计。本设计的给排水系统包括给水系统、消防系统、排水系统三部分。2.2.2 设计依据(1) 建筑设计资料本设计是银座大厦高层综合楼,地下一层,地上十三层,建筑高度52.5m。地下一层为地下车库,地上一层到三层为餐厅,四层到十三层为办公室。屋顶设有电梯机房、水箱间。每层高度均为3.5米。一至十三层每层均设有男女厕所。(2) 设计规范1)建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版);2)建筑设计防火规范GB50016-2006; 3)住宅建筑规范GB503682005;4)高层民用建筑设计防火规范
6、GB50045-95(2005年版);5)自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001(2005年版);6)本项目建筑、结构、暖通、电气等专业提供的作业条件图和有关设计资料。7)河北省及华北某市相关职能部门的相关文件。3 建筑供水系统的设计与计算3.1 设计说明3.1.1 生活供水系统给水水源为市政供水,本楼生活给水系统竖向共分为高、低 2个区,1至6层为低区,7至13层为高区;供水设备设在地下室加压泵房内,供水设备分低区、高区共二套,分别供应低区和高区生活给水;办公用水量标准:40L/d;本区内分户用水点供水压力不小于0.05MPa,入户管给水压力不大于0.35MPa。低区生活最高日用水
7、量约为:20.5m3/d;工作压力:0.35MPa;高区生活最高日用水量约为:22.5m3/d;工作压力:0.65MPa。水表采用水平旋翼式水表,水头损失不大于0.0245MPa。本楼最高日用水量为43m3/d。3.1.2 给水方式选择本设计生活供水系统采用分区供水方式,分为低区供水和高区供水:16层为低区供水,由变频调速泵组供水。713层为高区供水,由变频调速泵组供水。3.1.3 供水系统的构成我国建筑供水系统组成:引入管、供水附件、供水管道、供水设备、计量仪表和配水设备等2。3.2 设计计算3.2.1 给水用水定额及时变化系数根据建筑设计资料、建筑性质和卫生设备完善程度,本设计为二类高层综
8、合楼,由设计资料可知,最高日用水量:式中 Qd最高日用水量,L/d; Qp平均小时用水量,L/h; T 建筑物的用水时间,查表取:8h; Kh小时变化系数,查表取:1.5; Qh最大小时用水量,L/h。3.2.2 生活水池容积计算本设计采用的供水方式为分区供水,中区和高区用水由生活水池经变频调速泵供应。规范中规定,如果没有详细的设计资料或为了设计方便,贮水池的调节容积可按最高日用水量的2025确定3,如按最高日用水量的20计,则生活贮水池调节容积为:考虑到供应消防水箱用水,所需生活水池的有效容积为:3.2.3 室内给水管网水力计算(1) 设计秒流量计算商业楼生活给水管道设计秒流量计算公式为:式
9、中qg计算管段上设计秒流量,L/s; Ng计算管段卫生器具的给水当量总和; 根据建筑物确定系数,取1.5。(2) 给水管网水力计算表3-1 设计给水当量用具数量统计楼层大便池小便池洗手盆盥洗槽坐便器洗澡盆11471321021464100341402244140225414022641402274140228414022941402210414022114140221241402213412000由各管段设计秒流量qg4,控制流速在允许范围内,查给水塑料管水力计算表,可得计算管段管径DN和单位长度沿程水头损失。由式hy=iL计算管道的沿程水头损失和总沿程水头损失hy。各项计算结果见表水力计算表
10、。低区给水管网水力计算:水力计算参照图3-1 图3-1 低区最不利点给水管道计算草图由系统图知,低区供水系统最不利点为6层的0点,计算最不利管线为1234567891011121314。水力计算结果如表3-2。表3-2 低区管网水力计算表计算管段编号当量总数Ng设计秒流量qg(%)管径DNmm流速v(m/s)每米管长沿程水头损失管段长度(m)管段沿程水头损失(kPa)管段沿程水头损失累计(kPa)010.750.26250.560.4421.170.520.52121.950.42320.470.2210.090.020.54232.150.44320.470.2210.340.0750.61
11、5344.10.61320.680.4312.361.021.635459.00.9400.720.393.51.36535613.91.12400.950.6633.52.325.326718.81.3500.610.2083.50.7286.0487826.31.54500.750.30423.397.1113.1588943.31.97500.940.463.51.6114.76891063.82.4800.480.07793.50.2715.038101174.82.61000.30.02313.50.0815.118111274.82.61000.30.023132.120.7421
12、5.86给水系统所需压力按下式计算:式中 H1克服几何给水高度所需要的供水压力,kPa; H2管路沿程水头损失和局部水头损失,kPa; H3水流经过水表的水头损失,kPa; H4配水最不利点所需的流出水头,kPa。低区最不利点的(6层卫生器具为洗手盆)5安装高度标高为17.5m,由此可知:H1=17.5+0.25-(-1.15)=18.9m=189 kPa计算局部水流损失为:hj=30%hi=0.315.86=4.758 kPa计算管路的水头损失为:H2=(hi+hj)=15.86+4.758=20.62 kPa水表的水头损失计算,112点处设计秒流量qg=2.6L/s=9.36m3/h查附录
13、可知选用LXS-40C型旋翼式水表,其技术参数如表3-3。表3-3 水表技术参数型号公称口径(mm)计量等级过载流量(m3/h)常用流量(m3/h)分界流量(m3/h)最小流量(L/h)最小读数m3最大读数m3LXS-40C40A20101.003000.00199999其常用流量为10m3/h9.36m3/h,过载流量为203/h。水表的水头损失为:低区最不利配水点为洗手盆,所需流出水头H4=50kPa;选择变频调速泵两台,一备一用,互为备用。水泵型号:IX150-32-160A型离心清水泵,流量为24 L/s,扬程为2731m,转速为2900r/min,功率为2.2kw,效率为6047。高
14、区给水管网水力计算:水力计算参照图3-2图3-2 高区最不利点给水管道计算草图由系统图知,高区供水系统最不利点为13层的0点,计算最不利管线为123456789101112。水力计算结果如表3-4。表3-4 高区管网水力计算表计算管段编号当量总数Ng设计秒流量qg(%)管径DNmm流速v(m/s)每米管长沿程水头损失管段长度(m)管段沿程水头损失(kPa)管段沿程水头损失累计(kPa)010.750.26250.560.4421.170.520.52121.950.42320.470.2210.090.020.54232.150.44320.470.2210.340.0750.615344.1
15、0.61320.680.4312.361.021.6354590.9400.720.393.51.36535613.91.12400.950.6633.52.325.326718.81.3500.610.2083.50.7286.0487823.71.46500.710.27 3.50.9456.9938928.61.6500.750.3043.51.0648.05791033.51.74500.850.3783.51.3239.38101138.41.86500.890.41823.39.7419.12111271.92.54700.740.2150.6710.6429.76高区最不利点的(
16、13层卫生器具为洗手盆)安装高度标高为17.5m,由此可知:H1=42+0.25-(-1.15)=43.4m=434 kPa计算局部水流损失为:hj=30%hi=0.329.76=8.93 kPa计算管路的水头损失为:H2=(hi+hj)=29.76+8.93=38.69 kPa水表水头损失和技术参数同低区高区最不利配水点为洗手盆,所需流出水头H4=50kPa;选择变频调速泵两台,一备一用,互为备用。水泵型号:IS50-32-250B型离心清水泵,流量为1.813.61 L/s,扬程为58.661.2m,转速为2900r/min,功率为5.5kw,效率为6047。3.3 给水管道布置与安装1)
17、各层供水管道采用暗装敷设,横向管道在室内装修前敷设在吊顶中,支管以0.021的坡度坡向泄水装置。2)供水管与排水管交叉、平行时,其距离分别大于0.5m和0.15m。交叉处供水管在上排水管在下。3)管道需穿越墙壁时,要预留孔洞,尺寸一般采用d+50mmd+100mm,管道需穿越楼板时应预埋金属套管。4)在立管和横管截止处应设闸阀,管径不大于DN50mm时,应采用截止阀;管径大于DN50mm时,应采用闸阀。5)供水管均采用塑料供水管,连接方式采用粘接或丝接。6)供水管道和设备(除塑料给水管)须做防腐处理(除锈、刷红丹两道)。7)水泵基础要高出地面0.3m,水泵采取自动启动。8)屋顶水箱的水位由水位
18、指示器控制。9)管道外壁距墙面不小于150mm,及设备之间的距离为50mm,立管外壁距墙、梁、柱净距不小于50mm,支管距墙、梁、柱净距为2025mm。10)引入管穿地下室外墙设防水套管。4 建筑消防系统设计与计算4.1 设计说明室内消防用水量: 30L/s ;室外防用水量: 20L/s ;室外消防系统采用低压给水系统,供水压力大于0.10MPa。室外新建消防贮水池,贮存一次室内外消防用水540.0m。室内消火栓系统采用临时高压给水系统,入口压力为0.75MPa;其中-1F4F层采用减压稳压消火栓,本区消火栓为单栓室内消火栓,在本楼屋顶设有一个有效容积18m3消防专用贮水箱,为整个消防、喷淋系
19、统增压稳压。消防加压泵设在地下室加压泵房内。4.2 设计计算4.2.1 消火栓水箱贮水量计算消防水箱容积Vx:式中 qx室内消防用水总量,L/sTx火灾初期时间,按10min计。本设计室内消防用水量为20 L/s,因此,消防水箱容积为:消防水箱设置在屋顶水箱间,尺寸为:3.0(2.0(宽)2.0(高),有效容积12 m3。为防止消防水泵运行时消防用水进入水箱而不能保证消防设备的压力,在消防出水管上安装止回阀。4.2.2 消防水池贮水量计算消防水池容积Vc:式中 Qx室内外消防用水总量,L/s; Tx火灾延续时间,h。因为一小时喷淋用水为108m因此,本号楼所需消防水池容积为:4.3 消火栓系统
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