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学位论原性声明本论文均本人
学位论版使用授书
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指教评书指导教评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神□优□良□中□及格□不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度□优□良□中□及格□不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力□优□良□中□及格□不及格4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性□优□良□中□及格□不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格建议成:优□良□中□及格□不格(在所选等级前的□内画“√”)指导教:(签名)年
单位:(盖章)月日
评教评书评阅教评价:一、论(设计)质1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格二、论(设计)水1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格建议成:优□良□中□及格□不格(在所选等级前的□内画“√”)评阅教:(签名)年
月
单位:(盖章)日
教室或辩组及学意教研室或答辩小组评价:一、答过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况□优□良□中□及格□不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况□优□良□中□及格□不及格3、学生答辩过程中的精神状态□优□良□中□及格□不及格二、论(设计)质1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格三、论(设计)水1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格评定成:优□良□中□及格□不格教研室任(或答辩组组长:(签名)年
月日教学系见:系主任(签名)年
月日
摘要建筑给水排水工程是介绍建筑内部的给水、消防给水、排水、雨水、热水供应的基本理论、设计原理、方法,以及安装及管理方面的基本知识和技术。本次设计的对象属于高层住宅楼,建筑总面积13214m,自然层总数层,总高度84.1m。此楼设有生活给水、消防、排水、雨水系统。生活给水系统:采用分区给水方式,根据市政管网压力和楼高共分三个区,其中5以下为低区,层为中区,层为高区。低区由市政给管网直接供给,中区和高区由变频水泵集中供给。生活消防给水系统本楼采用消火栓给水系统和自动喷水灭火系统本建筑室内消火栓不分区采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮高位水箱贮存10min消用水消防泵及管道均单独设置。生活排水系统:采用污废合流,污水经化粪池处理后排至市政排水管线。关键字
:生活给水系;
生活排水系统;
生活消防给水系统;
自动喷淋系统
AbstractWaterSupplyandSewerofBuildingtheory,knowledgeofskillofinstallationadministrationwhichwater,drainage,systemfireTheobjectofdesignahighareaofhighbuilding13214meters.It29theheightofbuildingItwaterfiresystem,,rainsystem.Watersystem:buildingisdividedintotwosupplywater.Theisfromthebasementthefivefloorandisdirectcivilwatersupplynetofpipe;thesectionfromsixfloorthefloorfromtheeighteenfloortofloor,theysuppliedbythefrequency.system:Itincludesfirehydrantandautomaticspraysystem.Thebuildinghydrantsarenotsubareadoor.Itcombinewaterta
nkwithwaterpumphighwaterEveryupbuttontostartupthehydrant’spumpdirectly.Theperchwatertankreserve10minswaterforhydrant.Hydrantpumppipesbothsingle.system:sewageschoicetwopipetheblackwaterbypipelinetoTheoffdomesticforlatertocivildomesticdrains.Key:Watersupplysystem;Fireextinguishingsystem;system
目录1各系统方案比较1.1生活给水系统.1.2消火栓给水系统.1.3排水系统.1.4自动喷淋系统.2各系统计算书2.1给水系统设计及计算.2.1.1设计说明2.1.2设计计算2.2建筑排水系统设计与计算.2.2.1设计说明2.2.2设计计算2.3消火栓给水系统选择及计算.2.3.1消火栓给水方式的选择2.3.2消防水箱容积的确定.2.3.3消防贮水池容积的确定2.3.4消防给水系统计算2.3.5消防水泵计算2.3.6减压阀计算2.4自动喷淋系统的设计及计算.2.4.1设计说明2.4.2设计计算致谢参考文献
1各统方案比市政管网提供的最小压力为300kPa,显然不能满足高层给水压力的需要,所以采用分区给水方式低层用户充分利用外网所提供的压力直接供水高区用户的用水经二次加压提升。根据经验估算:1层需要力100kPa,2层120kPa,3层以后每增加一层,压力增加所以,外300kPa的压力至少能够提供一至五层的用水需求。考虑到本建筑中间无设备层,故高区加压给水常用的给水方式有:水泵-高位水箱、气压给水设备、变频泵分区供水以及无负压给水设备。(1)水-高位水箱给水方式:优点供水很可靠,水压相对较稳定,水箱储备有一定量的用水量停水和停电的时候也可以供水,水泵是间歇式供水的电耗剩。缺点是高位水箱容易二次污染,无法保证出水水质。如定期清扫,或加入紫外线消毒设备,虽可保证水质,但会带来长期的人员、物资投入。高位水箱不但占用楼顶大面积空间,还会增加楼梯负荷。故本设计不采用此种方式。(2)气压给水设备:利用水泵抽水加压,利用气压给水罐调节流量和控制水泵运行。此种方法供水可靠卫生需设置高位水箱但变压使气压给水水压波动较大,水泵平均效率较低,能源消耗大,最低出水嘴平均水压大。气压管增加了占地面积。故本设计不采用此种方式。(3)变频泵分区供水:分区给水,根据水泵的出水量或者水压,来调节水泵转速这种给水形式避免了二次污染的机会,大大改善了出水的水质供水很可靠,设备布置很集中,便于维护与管理,不占用建筑上层的使用空间,能源消耗相对较少。但投资较高,控诉调节较麻烦。现在,大多数高层层建筑采用此种供水方式。分析:(1)水箱:放置在屋顶的水箱是常用的储水装置,但是存在严重的二次污染问题。但现在的生活给水已不再使用此种方式。(2)变频泵:现在,变频泵给水方式在建筑给水中应用日益广泛,原因有以下几点:变频给水的供水压力可以调节,非常方便地满足了各种给水压力的要求。b.现在,变频器技术已经很成熟,市场上有很多国内外品牌的变频器,这为变频调速给水提供了充分的技术和物质基础。c.变频调速恒压供水具有优良的节能效果。
综上本设计采用变频泵给水方式。地下一至地上五层属于低区由市政管网直接供水采用下行上给的方式。六至二十九层分两区采用变频泵供水其中六至十七层为中区,十八至二十九层为高区。管材选用不锈钢管。概述:(1)消火栓给水系统:系统中常采用稳压泵保持系统的常高压。增设小口径自救式水枪提供给非消防专业人员使用便自救在分区中可采用减压阀、多出口水泵、稳压阀以保证消火栓的水压和出水量为保证灭火设置能及时投入运行,加强了工作泵和备用泵的自动切换装置。(2)自动喷水灭火技术:自动喷水喷头除了设置在容易起火部位、疏散通道和人员密集场所外,还扩大设置在火灾蔓延通道,不易发现火灾易扑救火灾部位和需淋水降温保护等场所,使火灾扑救更及时、更迅速。综上本设计中布置湿式自动喷水灭火系统和消火栓灭火系统,火灾时由消防泵向管网系统供水灭火。消防给水系统采用临时高压给水,设消防水泵位水箱满足初期灭火消防水量。10min后,由消防水池供水,其中消防水池的贮水量,根据规范要求按计算。地下一层设消防水池,楼顶设消防水箱。排水方式分合流制与分流制:(1)合流制:生活污水与废水合并流入排水立管,在排水横干管汇总后排入化粪池。处理后流入市政污水管网。(2)分流制:生活废水与污水单独设置排水立管,汇总后分别排出。生活废水进入水处理构筑物;生活污水排入化粪池经过处理后排入市政污水管网。本设计采用合流制排水方式采用低层单排以防止底层用户会发生破坏水封而喷溅的现象。并设置专用的通气立管,采用一层单独排出。常用的闭式自动喷水灭火系统有湿式系统干式系统和预作用系统三类三种系统的概况见下表:
表闭自动喷水灭火系统分类类型湿式系统
喷头状态常闭
管内状态充满有压水
优点灭火及时
缺点渗漏时会损坏建筑补救效率高
装饰和影响建筑使用干式系统
常闭
充有有压气体
对建筑物装饰无影响环境温
补救不如湿式系统度无要求预作用系统
常闭
管中无压
对环境无影响,补救效率高
弥补了以上两种系统的缺点本次设计采用湿式自动喷水灭火系统报警阀设于地下一层且各层均设有水流指示器和信号阀,其信号都送到消防控制中心进行处理。
33332各系统计算书2.1.1计说明(1)给水方式选择市政管网水压为300kPa考虑变频泵加压给水水水水水,该方式具有给水可以,节约电能;不占用建筑上面空间;设备布置十分完全非常(查重)集中,便于维护管理的的的的的等优点。(2)给水系统分区本建筑共层,建筑供水分区,地下层~地上5层为Ⅰ区,6~17层为Ⅱ区,1829为Ⅲ区。一区由室外市政给水管网直接供水Ⅱ区、Ⅲ区由变频泵供水通过支管减压阀减压。(3)给水系统的组成建本筑的水给统系由入引管、表水点节、水给道管、水给件附、泵变频等成组。(4)给水管道布置与安装a在立管横支管上设阀门,管DN50mm设闸阀DN时设截止阀。b.引入管穿地下室外墙设套管。2.1.2计计算(1)生活给水用水量计算公寓每户按3.5人计计291水量标250L人K24h使用。最高日生活用水量
/d最高时生活用水量
Q72.8
/按照最高日用水量的25%估算V
V水池有效容积,;高日用水量,/d。
ccV25%18.2
生活贮水池钢制,尺寸为2m×3.5m×3.0m,有效水深2.5m,水池底标高为,水池顶部标高为最高水位-1.9m,最低水位-。水池设溢流管和放空管,排入集水沟。因为本设计采用分户减压给水故选用可调式减压阀它的主要特点在于阀后压力可以在一定范围内调节,且出口压力波动小,能保持相对稳定作反应灵敏,使用比较灵活。使用一段时间后压力有偏移时,经调节后可继续使用。所以根据住宅要求减压阀后供水量可调压力相对稳定及其设置减压阀管段的管径前提,选择使用直接可调式减压阀。计算公式:1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:U
0
=
10mK(%)0.2•N•T•3600式中:q--最高用水日的用水定额;Lm--每户用水人数;K--小时变化系数;h;T--用水时数(h2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率:1+α(NU=10
gN
g
0.49
(%)式中:对应于不同的系数;c3:计算管段的设计秒流量:q
=0.2
U
•
N
式中:
U--计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%N--计算管段的卫生器具给水当量总数;g楼层1#-1
本层当量14.4
总当量∑Ng72.00
同时出流概率U0.13
流量(l/s)1.80
立管管径63
流速m/s0.96
水力坡降mH2O/m0.023
沿程损失mH2O0.067楼
0
1#-2
14.4
57.60
0.14
1.60
50
1.35
0.056
0.164楼
01#-3
14.4
43.20
0.16
1.38
50
1.17
0.043
0.124楼
01#-4
14.4
28.80
0.19
1.12
50
0.94
0.029
0.084楼
01#-5
14.4
14.40
0.27
0.78
40
1.03
0.044
0.129楼
0楼
本当
总量
同出概
流l/s)
立
流
水
沿∑Ng
率U
管
坡
损mH2O/m
mH2O1#-6楼1#-7楼1#-8楼1#-9楼1#-10楼1#-11楼1#-12楼1#-13楼1#-14楼1#-15楼1#-16楼1#-17楼
流量,扬程,泵选用,一用一备,安装尺寸为
楼层1#-1
本层当量14.4
总当量∑Ng172.80
同时出流概率U0.09
流量(l/s)3.02
立管管径75
流速m/s0.00
水力坡降mH2O/m0.000
沿程损失mH2O0.0008楼1#-19楼1#-20楼1#-21楼1#-22楼1#-23楼1#-24楼1#-25楼
014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.40
158.400.092.87750.870.0130.039144.000.092.72631.460.0490.143129.600.102.57631.370.0440.128115.200.102.41631.290.0390.114100.800.112.24631.200.0340.09986.400.122.05631.100.0290.08572.000.131.86630.990.0240.071
1#-2
14.4
57.60
0.14
1.65
50
1.39
0.060
0.1736楼
01#-2
14.4
43.20
0.16
1.41
50
1.19
0.045
0.1307楼
01#-2
14.4
28.80
0.20
1.14
50
0.96
0.030
0.0878楼
01#-2
14.4
14.40
0.27
0.79
40
1.05
0.046
0.1329楼
0流量,扬程H=96.7,选号泵,一用一备,安装尺寸为1050mm*1050mm
2.2.1计说明(1)排水方式的选择该建筑采用合流制排水系统活废水和生活污水经室外化粪池处理后再排入城市下水道,地下室排水经潜水泵提升后再排除。(2)排水系统分区排水系水统分两为两区,高区(129)的污生水活污、水废通过用水排立管入排室外检井查水污通过检井查将生活水污送至化粪池为防止1层的卫生洁具可能产生喷溅。(3)排水系统组成卫生器具、水排管道、检口查、清口扫、室外排水道管、检井查、潜泵水、集井水、化池粪等。通气系统采用设专用通气管。(4)排水管道及设备安装要求排水管材采用硬聚氯乙烯管(,采用粘接。2.2.2计计算采用当量法计算基本计算公式q
p
=αN
p
+
max式中:α-根据建筑物用途而定的系数:1.5
WL-2,WL-6,WL-7号立计算表管段
管道流量
管道类
累计当
公称直
水力坡降mH2O/m
流速
充满度
管材名称
L/s
型
量
径
m/s1-2
0.00
立管
0.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U2-3
1.00
立管
3.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U3-4
1.44
立管
6.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U4-5
1.54
立管
9.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U5-6
1.62
立管
12.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U6-7
1.70
立管
15.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U7-8
1.76
立管
18.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U8-9
1.82
立管
21.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U9-10
1.88
立管
24.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U10-11
1.94
立管
27.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U11-12
1.99
立管
30.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U12-13
2.03
立管
33.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U13-14
2.08
立管
36.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U14-15
2.12
立管
39.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U15-16
2.17
立管
42.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U16-17
2.21
立管
45.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U17-18
2.25
立管
48.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U18-19
2.29
立管
51.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U19-20
2.32
立管
54.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U
20-21
2.36
立管
57.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U21-22
2.39
立管
60.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U22-23
2.43
立管
63.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U23-24
2.46
立管
66.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U24-25
2.50
立管
69.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U25-26
2.53
立管
72.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U26-27
2.56
立管
75.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U27-28
2.59
立管
78.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U28-29
2.62
立管
81.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U29-30
2.62
横管
81.00
100
0.0260
1.530
0.32
排水PVC-U31-2
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U32-3
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U33-4
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U34-5
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U35-6
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U36-7
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U37-8
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U38-9
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U39-10
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U40-11
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U41-12
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U
42-13
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U43-14
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U44-15
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U45-16
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U46-17
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U47-18
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U48-19
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U49-20
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U50-21
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U51-22
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U52-23
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U53-24
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U54-25
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U55-26
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U56-27
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-U57-28
1.00
横管
3.00
75
0.0260
1.263
0.29
排水PVC-UWL-3,WL-4,WL-8立管计表管段
管道流量
管道类
累计当
公称直
水力坡降mH2O/m
流速
充满度
管材名称
L/s
型
量
径
m/s1-2
0.00
立管
0.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U2-3
1.40
立管
4.20
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U3-4
1.72
立管
8.40
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U
4-5
1.84
立管
12.60
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U5-6
1.94
立管
16.80
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U6-7
2.02
立管
21.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U7-8
2.10
立管
25.20
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U8-9
2.18
立管
29.40
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U9-10
2.24
立管
33.60
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U10-11
2.31
立管
37.80
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U11-12
2.37
立管
42.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U12-13
2.42
立管
46.20
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U13-14
2.48
立管
50.40
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U14-15
2.53
立管
54.60
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U15-16
2.58
立管
58.80
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U16-17
2.63
立管
63.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U17-18
2.68
立管
67.20
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U18-19
2.72
立管
71.40
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U19-20
2.77
立管
75.60
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U20-21
2.81
立管
79.80
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U21-22
2.85
立管
84.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U22-23
2.89
立管
88.20
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U23-24
2.93
立管
92.40
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U24-25
2.97
立管
96.60
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U
25-26
3.01
立管
100.80
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U26-27
3.04
立管
105.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U27-28
3.08
立管
109.20
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U28-29
3.12
立管
113.40
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U29-30
3.12
横管
113.40
100
0.0260
1.530
0.35
排水PVC-U31-2
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U32-3
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U33-4
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U34-5
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U35-6
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U36-7
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U37-8
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U38-9
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U39-10
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U40-11
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U41-12
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U42-13
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U43-14
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U44-15
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U45-16
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U46-17
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U
47-18
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U48-19
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U49-20
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U50-21
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U51-22
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U52-23
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U53-24
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U54-25
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U55-26
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U56-27
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-U57-28
1.40
横管
4.20
75
0.0260
1.263
0.34
排水PVC-UWL-1,WL-5,WL-9立管计表管段
管道流量
管道类
累计当
公称直
水力坡降mH2O/m
流速
充满度
管材名称
L/s
型
量
径
m/s1-2
0.00
立管
0.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U2-3
1.69
立管
7.35
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U3-4
1.89
立管
14.70
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U4-5
2.05
立管
22.05
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U5-6
2.18
立管
29.40
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U6-7
2.29
立管
36.75
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U7-8
2.40
立管
44.10
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U8-9
2.49
立管
51.45
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U9-10
2.58
立管
58.80
110
0.0000
0.000
0.00
排水
PVC-U10-11
2.66
立管
66.15
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U11-12
2.74
立管
73.50
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U12-13
2.82
立管
80.85
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U13-14
2.89
立管
88.20
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U14-15
2.96
立管
95.55
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U15-16
3.03
立管
102.90
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U16-17
3.09
立管
110.25
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U17-18
3.15
立管
117.60
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U18-19
3.21
立管
124.95
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U19-20
3.27
立管
132.30
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U20-21
3.33
立管
139.65
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U21-22
3.38
立管
147.00
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U22-23
3.44
立管
154.35
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U23-24
3.49
立管
161.70
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U24-25
3.54
立管
169.05
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U25-26
3.59
立管
176.40
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U26-27
3.64
立管
183.75
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U27-28
3.69
立管
191.10
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U28-29
3.74
立管
198.45
110
0.0000
0.000
0.00
排水PVC-U29-30
3.74
横管
198.45
100
0.0260
1.530
0.38
排水PVC-U
31-2
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U32-3
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U33-4
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U34-5
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U35-6
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U36-7
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U37-8
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U38-9
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U39-10
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U40-11
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U41-12
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U42-13
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U43-14
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U44-15
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U45-16
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U46-17
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U47-18
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U48-19
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U49-20
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U50-21
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U51-22
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U
333352-23
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U53-24
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U54-25
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U55-26
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U56-27
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U57-28
1.69
横管
7.35
75
0.0260
1.263
0.38
排水PVC-U2.3.1火栓给水方式的选择前,
屋水压消立消栓至,
地贮消防泵消防管消栓2.3.2消防水箱容积的确定消防水箱按存储十分钟的室内消防水量计算f
Q60消
(3.33)
201000
2.3.3防贮水池容积的确定消防水池按存储三小时的室内消火栓水量和一小时的自动喷水灭火系统用水量。VQf消喷淋
(3.34)
32012010001000=216+72=288m消防水池长×宽高=10.6×5.7×5.0=288m。有效高度4.8m2.3.4防给水系统计算本设计采用口径的消火栓和25m长的麻织水带,水枪喷嘴选19mm。
CC充实水柱长度选12m。(1)消火栓的设置消火栓的保护半径为:R0.82523md其中:折减系数取0.8h—水枪充水柱斜度时的水平投影距离,一般取消防栓采用单排布置,其间距为:SR2
h楼道上布置两个消火栓于电梯前室处梯前室不用单独布置消火栓。(2)消火栓口处所需的水压H
Hqd式中
H
q
—水枪喷口压力
d
—水龙带水头损失Hq
ff
16.92其中:系数
f
取1.21,取0.0097。(3)水枪喷嘴的出流量
xh
BH1.57716.95.2L/L/q其中:水枪特性系数B。(4)水带阻力损失hALqd
2
5.2
2
2.91mHO2(5)每层消火栓口所需要的静压力:HHH19.81mHOH
hHHmHd考虑股水柱作用,消防立管实际流量为
10.4L/s,选DN100钢管,v1.20m/s
,单位水头损失为0.26kPa/m。(6)管路总水头损失:H6.25w(7)实验消火栓到消防泵的高程差:H87.5mZ2.3.5防水泵计算消火栓给水系统所需总水压
x
应为:
H
H
HH19.186.25mHO1129.3gz2消火栓泵流量为:5.2×消防水泵所需扬程b2其中为消防泵吸水口至消防水池最低水位的高程差。选择消火栓泵2台号100DL72-20*61用1备参数为量Q=142024L/s,扬程H=138~120~108,电机功率37kW。2.3.6压阀计算基本计算公式1、最不利消火栓流量:q
=
BH
式中:B--水枪水流特性系数2、最不利消火栓压力:H
xh
=h+Hd
q
+H
sk
=ALddxh
+
qxhB
+2式中:H--消火栓栓口的最低水压(xhh--水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压0.01MPa)qA--水带的比阻dL--水带的长度m)dq--水枪喷嘴射出流量(xhB-水枪水流特性系数H--消火栓栓口水头损失,宜取sk3、次不利消火栓压力:
次
=H
最
+h
层高
+
+j4、次不利消火栓流量:
=
xh次
5、流速Vv=
qxhπD2j式中:q--管段流量L/sxhD--管道的计算内径(mj6、水力坡:0.00107
21.3j
式中:i每米管道的水头损失(mH)2V--管道内水的平均流速(D--管道的计算内径(mj7、沿程水损失:h
沿程
=i式中:L--管段长度m8、局部损(采用当量长度法h
局部
=×L
(当量)计算参数:水龙带材料:麻;水龙带长度20m;水龙带直径;水枪喷嘴口径19mm;充实水柱长度:10
2o,不大2o,不大消防计算管段名
起点压
流量
管长(m)
当量
管径
水力坡降
流速
损失
终点压称
力
L/s
(mm)
m/s
mH2O
力1-22-310-33-411-44-512-55-613-66-714-77-815-88-916-9
21.8121.8524.7424.7927.9027.9531.4631.5235.6235.6840.6240.7046.7846.8754.47
5.205.205.5410.745.9116.656.3022.956.7329.687.2236.907.7744.678.41
0.632.900.632.900.632.900.632.900.632.900.632.900.632.900.63
0.003.100.006.100.006.100.006.100.006.100.006.100.006.100.00
7010070100701007010070100701007010070
0.0620.0070.0700.0310.0800.0740.0910.1410.1040.2350.1190.3640.1380.5330.162
1.350.601.441.241.541.921.642.651.753.431.884.262.025.162.19
0.042.940.043.180.053.570.064.170.075.020.086.170.097.700.10
21.8524.7924.7927.9627.9531.5231.5235.6935.6840.7040.7046.8746.8754.5754.57经计算,最不利消防立管第层所需水压为:H=0.54MPa所以,地下1~22层(含层)采用减压稳压消火栓。2.4.1计说明(1)本设计属于一类高层建筑,属中危险等级Ⅰ,其基本数据为:设计喷水强度为
L/(min
,作用面积160,最不利点喷头的工作压力
0.1
。(2)喷头的选用与布置本设计采用作用温度68C闭式玻璃球喷头。由自喷规范表7.1.2查得一直喷头的最大保护面积为
。可求得其保护半径为
2.0采喷,求A
B
,行间距一般采,列间距3.2,个别房间受结构影响,其间距会适当增减,且均不大于
3.6m
,距墙距离不小于
m
。2.4.2计计算基本计算公式
1、喷头流:q=10P式中:q--喷头处节点流量,L/min--喷头处水压(喷头工作压力)K--喷头流量系数2、流Vv=
qxhπD2j式中:--管段流量L/sD--管道的计算内径()j3、水力坡:
2=0101.3j式中:i每米管道的水头损失(mH)2V--管道内水的平均流速(4、沿程水损失:h
沿程
=i式中:L--管段长度m5、局部损(采用当量长度法h
局部
=×L(当量)式中:L(当量--管段当量长度,单位《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)6、总损失h
=
局部
+h
沿程7、终点压:
+
h管名
起压力
管流量
管m
当长
管mm
K
水坡mH2O/m
流
损mH2O
终压mH2OmH2O10-211-312-3
13-1414-515-1618-1616-1719-1720-1717-621-2224-2222-2325-2326-2323-627-2828-729-3030-3133-3434-3131-3232-8
计算结果:所选作用面积:方米;总流量:;平均喷水强度:L/min.平方米;入口压力:米水柱
H83.4qL/s选用100DL100-20*4号泵。流量:2030;扬程:92~80~功率37kW;基础尺寸为670mm×670mm。
致谢毕业设计不仅是对我们所学知识的一次检验也是能力的一种锻炼通过这三个月的毕设,我的与Excel水平有了一定的高,这对我们今后的工作有很大的帮助通过毕设使我认识到作一个给排水工程设计要考虑的问题是很全面、很细化的。除了专业知识方面有了一定的提高在三个月的时间里我也感受到了团队合作的力量。通过这次毕设想每个人的收获都很大是我的理论知识掌握的更加牢固,并同实践结合在一起而更好的应用于实践中去这将在我们今后的工作和学习中,将成为一笔不可或缺的宝贵财产。在本次设计过程中我首先要感谢我的毕业设计指导老师谢她在我的整个毕业设计过程中给予的悉心指导以及其他方面的极大帮助时也要感谢XX师、XX老师、刘XX老师,XX老师等给排水教研室的所有老师,感谢他们在我大学里教会了我许多本专业的相关知识,以及一些课本上学不到的知识。最后还要感谢在这次设计当中帮助过我的所有同学。因为有了他们的帮助,我才能更好的完成本次毕业设计,在此衷心的感谢以上人士。
参考文献[1]王增长.建筑给水排水工程[M]第五版.北京:中国建筑工业出版社[2]给水排水工程快速设计手册(第三册[S].北京:中国建筑工业出版社[3]给水排水设计手册(第二册[M]第二版.北京:中国建筑工业出版社2001[4]中华人民共和国国家标准动喷水灭火设计规[S]京国划出版社[5]建筑给水排水设计手册.第二[S].北京:中国建筑工业出版社[6]高层建筑给水排水设计手册.第二[.长沙:湖南科学技术出版社[7]全国民用建筑工程设计技术措施给水排[京建标准设计研究院[8]建筑设计防火规[S]北京:中国计划出版社,[9]R,OldenburgM,ButtnerS.AlternativenzeptezumKorrespondenzAbwasser,1999,46(2):204~211[10]OrmsbeeL,LanseyK.OptimalcontrolofsupplypumpingofWaterResourcesManagement,ASCE,1994,120(20):237~253.
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