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文檔簡介
1、<p><b> 本科畢業(yè)論文</b></p><p><b> ?。?0 屆)</b></p><p> 某多層住宅給排水工程設計</p><p> 所在學院 </p><p> 專業(yè)班級 建筑環(huán)境與設備工程
2、 </p><p> 學生姓名 學號 </p><p> 指導教師 職稱 </p><p> 完成日期 年 月 </p><p><b> 目 錄</b></p&
3、gt;<p> 前言……………………………………………………………………………………...1</p><p><b> 1.設計任務書2</b></p><p><b> 1.1設計任務2</b></p><p> 1.2設計的目的和作用2</p><p><b&g
4、t; 1.3設計依據2</b></p><p><b> 1.4設計內容2</b></p><p><b> 1.5設計成果2</b></p><p><b> 2.設計概況4</b></p><p> 2.1建筑物概述4</p>
5、<p> 2.2室外設計情況4</p><p> 2.3室內設計情況4</p><p><b> 2.4選材4</b></p><p><b> 3設計說明5</b></p><p> 3.1室內給水工程5</p><p> 3.2室內消防工程
6、5</p><p> 3.3室內排水工程6</p><p> 3.4室內雨水工程7</p><p> 3.5管材的選擇8</p><p><b> 4設計計算9</b></p><p> 4.1室內給水系統計算9</p><p> 4.2室內排水系統
7、計算16</p><p> 4.3雨水排水系統計算29</p><p> 4.4室內消防系統計算30</p><p> 4.5室內熱水系統計算35</p><p> 5管道布置及設備安裝46</p><p> 5.1給水管道的布置及安裝要求46</p><p> 5.2排
8、水管道的布置及安裝要求47</p><p> 5.3消防管道布置及設備安裝要求51</p><p><b> 小結53</b></p><p><b> 致謝54</b></p><p><b> 【參考文獻】55</b></p><p&g
9、t; 附錄1:中英文翻譯56</p><p><b> 摘 要</b></p><p> 本次設計是寧波某住宅樓室內給水排水系統設計,居民住宅樓的設計內容多且復雜,包括生活給水系統、生活排水系統、室內消防工程和雨水排水系統。</p><p> 室內給水系統采用直接給水。經過對生活給水管道的詳細水力計算,加以適當校正,發(fā)現給水系統壓力
10、比市政給水管網的給水壓力小,因此,本設計采用直接給水方式。</p><p> 建筑內用水設備主要集中在衛(wèi)生間、廚房。排水系統采用污水和廢水分流制排水系統,生活廢水、污水經化糞池局部處理后再排入市政排水管網。</p><p> 住宅樓設消火栓系統,住室內消防工程按有關消防規(guī)范進行設計,主要包括消火栓系統設計,它對保護人員和財產的安全具有極為重要的意義。</p><p&
11、gt; 選擇建筑物屋面雨水排水系統時應根據建筑物類型、建筑結構形式、屋面面積大小、當地氣候條件以及生活生產要求,經過技術經濟比較,本著既安全又經濟的原則,本設計的雨水系統選擇普通外排水系統。</p><p> [關鍵詞] 住宅樓;生活給水;排水系統;設計計算</p><p> The Dewatering Excavation Design in multi-layered hous
12、ing gives</p><p> 【Abstract】This design is a water supplying and drainage system design of one residential building in NingBo. The design elements of the residential building is Many and complex, including
13、the domestic water system, drainage system of life, indoor fire extinguishing system and rain water drainage system.</p><p> Indoor water supply system is the direct water supply. After a detailed water su
14、pply pipeline hydraulic calculations, proper correction, found that more than municipal water supply system pressure to low pressure water supply pipe network, therefore, the design uses a direct water method.</p>
15、<p> Building water facilities Concentrated in the bathroom, kitchen. Drainage system adopt a system that sewage and waste water drainage system is combined. Wastewater and sewage treatment by septic tanks and the
16、n discharged into the local municipal sewer system.</p><p> Residential buildings set fire hydrant system. Living room fire engineering design is according to the fire code. It has great importance to prote
17、cted the safety of persons and property.</p><p> Select the building roof drainage system shall be based on building type, building structure, roof size, local climatic conditions and production requirement
18、s of life. After technical and economic comparison, according to the principle of safe and economic, the design of the storm water system is Select common external drainage system.</p><p> 【Keywords】Residen
19、tial buildings; Water supply; Drainage system; Design calculation</p><p><b> 前言</b></p><p> 水,是生命之源,有水才會有生命。近年來隨著我國國民經濟實力的增強,人民生活水平的提高,高層建筑、旅游建筑、小康住宅的興建,使建筑給水排水工程在理論與實踐方面都有了很大的發(fā)展,給
20、水排水工程設計已成為城市建設規(guī)劃、居民日用住宅等必不可少的一部分。</p><p> 水資源短缺已經成為影響和制約我國經濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。當前我國日益嚴重的水資源短缺和水環(huán)境污染,不僅困擾國計民生,并已成為制約社會經濟可持續(xù)發(fā)展的重要因素。</p><p> 在充分滿足用戶用水的要求時也需要考慮對水資源的節(jié)約。因此,如何用新的技術節(jié)約建筑用水是國內外關注的新問題,節(jié)約用水
21、是緩和城市用水的供需矛盾的重要途徑,也是解決經濟發(fā)展與能源短缺的重要途徑。目前給排水系統的發(fā)展的方向主要包括建筑雨水系統、中水利用、用水設備選擇等方面。</p><p><b> 1.設計任務書</b></p><p><b> 1.1設計任務</b></p><p> 根據設計任務書要求,為寧波市某住宅樓設計布置生
22、活給排水系統、消防系統、排水系統、雨水系統和熱水系統,并進行相關水力計算。</p><p> 1.2設計的目的和作用</p><p> 通過這個實踐課題的設計,能夠綜合運用四年所學的知識,進一步鞏固基本知識,并學會運用基本知識,分析和解決實際工程問題,結合設計規(guī)范,理論聯系實際,設計出滿足使用功能要求、技術先進而又經濟合理的給水排水工程項目。達到進一步提高自身的素質的目的,為即將步入社
23、會和參加社會實際工作打下堅定的基礎。最重要的是為接下來從事的工作進一步打下了基礎。因此會珍惜此次畢業(yè)設計的寶貴機會。</p><p><b> 1.3設計依據</b></p><p><b> 1.3.1設計規(guī)范</b></p><p> 《民用建筑防火規(guī)范》GB50045—2003;</p><
24、p> 《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ15--2003;</p><p> 《建筑給排水設計手冊》2003版;</p><p> 《給排水標準圖集》。</p><p> 1.3.2建筑設計資料</p><p> (1) 建筑物各層平面圖。(提供圖紙)</p><p> (2) 住宅樓為鋼筋混凝土框架結構,
25、庫房層層高2米,一層層高3.3米,二至六樓層高3米,閣樓層層高3米。建筑物高度為23.3米;首層室內地面標高為±0.000米。</p><p><b> 1.4設計內容</b></p><p> 要求設計建筑給排水工程,并與土建工程配套,具體包括:</p><p> 1.建筑生活給水系統的設計;</p><p
26、> 2.建筑消防系統的設計;</p><p> 3.建筑排水系統的設計;</p><p> 4.建筑雨水系統的設計;</p><p><b> 5.繪制施工圖。</b></p><p><b> 1.5設計成果</b></p><p> 1、設計說明書、設計
27、計算書各一份。</p><p><b> 2、施工圖紙一份:</b></p><p> 1)地下室給排水、消防平面施工圖1張;</p><p> 2)庫房層給排水、消防平面施工圖1張;</p><p> 3)標準層給排水、消防平面施工圖1張;</p><p> 4)六層給排水、消防平面施
28、工圖1張;</p><p> 5)閣樓層水平面施工圖1張;</p><p> 6)屋頂平面施工圖1張;</p><p> 7)給水系統圖2張;</p><p> 8)排水系統圖1張;</p><p> 9)消防系統圖1張;</p><p> 10)雨水系統圖1張;</p>
29、<p> 11)熱水系統圖1張;</p><p> 12)太陽能熱水器供水圖1張;</p><p> 13)施工說明1張。</p><p><b> 2.設計概況</b></p><p><b> 2.1建筑物概述</b></p><p> 該建筑為
30、一居民住宅樓,庫房層層高2米,一層層高3.3米,二至六樓層高3米,閣樓層層高3米。建筑物高度為23.3米,總建筑面積為730。該建筑共有六層,其中地下室和一層為庫房,2到6層為居民住宅,頂層為閣樓。本建筑有4道樓梯,4個單元。共有1種類型的衛(wèi)生間,1種類型廚房,用水設備主要有洗滌盆、洗臉盆、坐便器、洗衣機和淋浴器組成。</p><p><b> 2.2室外設計情況</b></p>
31、;<p><b> 2.2.1給水水源</b></p><p> 該建筑物位于寧波市,東臨水廠,有市政給水干管作為本建筑物的水源,其管徑為DN300,常年可提供的工作壓力為300 kPa (30mH2o),給水引入管地下埋深1m,管頂覆土厚為0.8m。</p><p><b> 2.2.2排水條件</b></p>
32、<p> 建筑物東北側、西南側皆有市政排水管道,其管徑為DN400,頂點距地面以下1.50m,坡度i=0.005,接管檢查井標高為0.5米。</p><p><b> 2.3室內設計情況</b></p><p><b> 2.3.1給水工程</b></p><p> 根據設計資料,已知室外給水管網常年可
33、保證的供水壓力為300 kPa,本建筑為低層建筑可采用直接給水方式供水。 </p><p><b> 2.3.2排水工程</b></p><p> 本設計采用污廢分流體制,污水接到市政污水管網。由于排水管較多,連接各立管的排水器具不是很多,底層用水器具也不多,因此底層不采用單獨排水。</p><p><b> 2.3.3消防工程
34、</b></p><p> 本設計采用消火栓滅火系統,消防系統要保證在發(fā)生火災的10分鐘內有效地保護人員撤離現場,消防水泵及消防貯水池設于住宅樓偏東北處,即易于消防車靠近的地方。</p><p><b> 2.4選材</b></p><p> 給水、消防選用鋼管,排水選用塑料管,排出管及埋地橫干管選用鑄鐵管,熱水給水管采用聚丙
35、烯水管。</p><p><b> 3設計說明</b></p><p><b> 3.1室內給水工程</b></p><p> 3.1.1供水方案確定</p><p> 給水方式即建筑物內部給水系統的供水方案。給水方式的基本形式主要有(1)依靠外網壓力的給水方式(2)依靠水泵升壓給水方式。&
36、lt;/p><p> 根據設計資料,已知該住宅東臨水廠,室外給水管網常年可保證的工作水壓300kPa,建筑物六層住宅估算水壓:120+40×4=280kPa,無須采用增壓貯水設備,故室內給水擬采用直接給水方式。</p><p> 3.1.2 給水管道的布置形式選擇</p><p> 給水管道的布置按供水可靠程度要求可分為枝狀和環(huán)狀兩種形式,前者單向供水,
37、供水安全可靠性差,但節(jié)約管材,造價低;后者管道相互連通,雙向供水,安全可靠,但管線長造價高[1]。根據本建筑的特點,結合造價的經濟性考慮,本工程給水管道采用枝狀形式。</p><p> 3.1.3生活給水系統的組成</p><p> 生活給水系統由下列各項組成:引入管、水表節(jié)點、給水管道,貯水設備配水裝置和用水設備、給水附件等。</p><p> 3.1.4主
38、要設計參數</p><p> 住宅最高日生活用水定額按300L/人.d,戶均人數按3人,用水小時數24h,時變化系數Kh=2.5。</p><p><b> 3.2室內消防工程</b></p><p> 3.2.1消防系統的選擇 </p><p> 建筑消防系統根據使用滅火劑的種類和滅火方式可分為消火栓給水系統、
39、自動噴水滅火系統和其他使用非滅火劑的固定滅火系統三種[1]。目前,在我國100米以下的高層建筑中自動噴水滅火系統主要應用于消防要求高、火災危險性大的場所;100米以上的高層由于火災隱患多,火災蔓延快,人員疏散、火災撲救難度大,需要設置自動噴水滅火系統;100米以下的建筑主要以消火栓給水系統為主[2]。</p><p> 本設計的對象是六層的住宅樓,高度不超過50米,根據規(guī)范建筑高度不超過50米的高層建筑,一旦發(fā)
40、生火災消防車從室外消火栓或消防水池,通過水泵接合器向室內管道送水仍然可以加強室內的管網供水能力,協助救火。該設計是民用住宅樓,可以選用消火栓給水系統。</p><p> 室內消火栓給水系統有為分區(qū)、不分區(qū)兩種方式。消火栓的靜水壓力超過0.80MPa時就需要分區(qū)供水,而本設計是六層的民用住宅,高度不超過50米,靜水壓力小于0.80MPa, 可以不分區(qū)。由于本設計的建筑是六層的民用住宅,火災的隱患少,人員疏散也快,
41、撲救難度不大。無須設置長年的高壓消防給水,一旦火災發(fā)生了開啟消防泵,通過水泵接合器向室內管道送水仍然可以加強室內的管網供水能力,火災初期通過市政管網供水即可。</p><p> 3.2.2消火栓給水系統組成</p><p> 建筑消火栓給水系統一般由水槍、水帶、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增壓水泵等組成。</p><p> 3.2.3消防
42、系統布置</p><p> 根據規(guī)范要求[2],消火栓的作用半徑不得大于30m,必須有兩只水槍可以到達建筑中任何部位,消火栓設置在使用方便且顯眼的地方,在樓梯與電梯前室必須設置消火栓,這正合要求。同時應設檢查口和試驗用的消火栓(屋頂消火栓),供本單位和消防隊定期檢驗室內消火栓給水系統的供水能力時使用,而這對保護本建筑物免受鄰近火災的威脅有良好的效果。管路采用環(huán)狀布置,以增加其安全性[5]。在建筑東西兩側各設兩個
43、水泵接合器,以便消防車接入,保證消防安全可靠。在東北與西南兩側設置兩個室外消火栓。此外,火災持續(xù)時間以2小時計,設置消防水池以確保2小時的室內消防用水量,確保消防工作萬無一失。</p><p><b> 3.2.4設計參數</b></p><p> 室內消防用水量:10L/s,同時使用2支水槍;貯水池內的消防水量按火災延續(xù)2h的水量計。</p>&l
44、t;p><b> 3.2.5主要設備</b></p><p> 1)消火栓(參見4.4.2的計算)</p><p> 消火栓口徑為50mm,水槍噴射口徑為19mm,龍頭水帶為麻織,直徑50mm,長15m[7]。</p><p> 2)消防水泵(參見4.4.7的計算)</p><p> 選用兩臺XQG-VT
45、200×40-3型水泵,一用一備,流量為40 L/S,,揚程為40~120m[9]。</p><p><b> 3.3室內排水工程</b></p><p> 3.3.1排水系統選擇</p><p> 建筑內部排水系統的功能是將人們在日常生活和工業(yè)生產過程中使用過的、受到污染的水以及降落到屋面的雨水和雪水收集起來,及時排到室外。按
46、污水與廢水在排放過程的關系,排水系統又分為合流制與分流制兩種體制。</p><p> 本設計排水管較多,連接各立管的排水器具不是很多,底層用水器具也不多,因此底層不采用單獨排水,整個系統采用污廢分流體制,污水經過化糞池處理后接到市政污水管網。</p><p> 3.3.2排水通氣系統選擇</p><p> 污廢水排水系統通氣的好壞直接影響著排水系統的正常使用,
47、按系統通氣方式,建筑內部污廢水排水系統分為單立管排水系統、雙立管排水系統和三立管排水系統[1]。</p><p><b> 單立管排水系統</b></p><p> 單立管排水系統是指只有一根排水立管,沒有專門通氣立管的系統。包括無通氣管的單立管排水系統、有通氣的普通單立管排水系統、特制配件單立管排水系統。其中無通氣管的單立管排水系統適用于低矮建筑,有通氣的普通單
48、立管排水系統適用于衛(wèi)生器具較少的多層建筑。</p><p><b> 2、雙立管排水系統</b></p><p> 雙立管排水系統由一根排水立管和一根專用的通氣立管組成,適用于污廢水合流的各類多層和高層建筑。</p><p><b> 3、三立管排水系統</b></p><p> 三立管排水
49、系統由三根立管組成,分別為生活污水立管、生活廢水立管和通氣立管,適用于生活污水和廢水分別排出室外的各類多層、高層建筑。</p><p> 綜合考慮排水要求,經濟造價等條件,本設計選用有通氣的普通單立管排水系統。</p><p> 3.3.3排水系統組成</p><p> 排水系統組成一般由衛(wèi)生潔具、排水管道、通氣管道、檢查口、清掃口、室外排水管道、檢查井和化糞
50、池等組成。</p><p> 3.3.4排水管道的布置與敷設</p><p> 排水管材采用PVC排水塑料管。室內排水管道的布置與敷設應保證排水通暢、安全可靠,還應兼顧經濟、施工、管理、美觀的因素。</p><p><b> 3.4室內雨水工程</b></p><p> 3.4.1排水系統選擇</p>
51、<p> 選擇建筑物屋面雨水排水系統時應根據建筑物類型、建筑結構形式、屋面面積大小、當地氣候條件以及生活生產要求,經過技術經濟比較,本著既安全又經濟的原則選擇雨水排水系統。</p><p> 降落在屋面的雨和雪,特別是暴雨,在短短時間內會形成積水,需要設置屋面雨水排水系統,有組織、有系統的將屋面雨水及時排除,否則會造成四處溢流或屋面漏水形成水患,影響人們的生活和生產活動。</p>
52、<p> 本設計是二類民用住宅樓。結合屋面平面圖和標準層平面圖,管道井分布較均勻,因此本設計屋面雨水采用普通外排水系統。</p><p> 3.4.2排水系統組成</p><p> 雨水系統組成一般由檐溝、雨水斗、立管、排出管、埋地干管和檢查井等組成。</p><p><b> 3.5管材的選擇</b></p>
53、<p> 建筑給水、排水管材,常用的有鍍鋅鋼管、鑄鐵管和硬聚氯乙烯塑料管(PVC管),從經濟合理性和技術上的可靠性兩方面來考慮管材的選擇,通常需具有足夠的強度、穩(wěn)定的化學性能、安全可靠、堅固耐用、保證施工條件。給水管從重量輕、使用美觀等方面考慮一般采用塑料管,埋地干管和排污管從材料剛性、耐腐蝕性、價格等方面考慮采用鑄鐵管。</p><p> 埋地管道的管材應具有耐腐性和能承受相應地面荷載的能力,當D
54、N>75mm時,可采用有內襯的給水鑄鐵管、球墨鑄鐵管、給水塑料管和復合管;當DN≤75mm時,可采用給水塑料管、復合管或經可靠防腐處理的鋼管、熱鍍鋅鋼管。</p><p> 明敷或嵌墻敷設管一般采用塑料給水管、復合管、薄壁不銹鋼管、薄壁鋼管、經可靠防腐處理的鋼管、熱鍍鋅鋼管。</p><p> 敷設在地面找平層內宜采用PP-R管、PEX管、PVC-C管、鋁塑復合管、耐腐蝕的金屬管材。&
55、lt;/p><p> 室外明敷管道一般不宜采用鋁塑復合管、給水塑料管。</p><p> 當環(huán)境溫度大于60℃或因熱源輻射使管壁溫度高于60攝氏度的環(huán)境中不得采用PVC-C管。</p><p> 當采用塑料管材時,其系統壓力不大于0.6MPa,水溫不超過該管材的規(guī)定。</p><p> 根據本建筑的具體情況,給水排水的立管均采用明裝方式,
56、其他管道均采用暗裝方式。給水管均采用鋼管,排水管采用塑料管,雨水排水管采用塑料管。</p><p><b> 4設計計算</b></p><p> 4.1室內給水系統計算</p><p> 4.1.1給水用水定額及時變化系數</p><p> 因為住宅內有大便器、洗滌盆和沐浴設備,該建筑為普通住宅Ⅱ類。由表2.2
57、.2[1]可查得普通住宅Ⅱ每人最高日生活用水定額為,每戶用水人數按人計,小時變化系數,使用時間T為24小時。</p><p> 4.1.2最高日用水量確定</p><p> 最高日用水量計算公式為:</p><p><b> (4.1.1)</b></p><p> 式中 ——最高日用水量,;</p>
58、<p> ——用水單位數,人或床位數,工業(yè)企業(yè)建筑為每班人數;</p><p> ——最高日生活用水定額,L/(人.d)、L/(床.d)或L/(人.班);</p><p><b> 則最高日用水量為:</b></p><p> 4.1.3最高日最大時用水量確定</p><p> 最高日最大時用水量
59、計算公式為:</p><p><b> (4.1.2)</b></p><p> 式中——最大小時用水量,;</p><p><b> ——小時變化系數;</b></p><p> ——建筑物的用水時間,工業(yè)企業(yè)建筑為每班用水時間,;</p><p> 則最高日最大
60、時用水量為:</p><p> 4.1.4生活給水管道設計秒流量</p><p> 當前我國使用的住宅生活給水管道設計秒流量公式是:</p><p><b> (4.1.3)</b></p><p> 式中——計算管段的設計秒流量,;</p><p> ——計算管段的衛(wèi)生器具給水當量同時
61、出流概率,%;</p><p> ——計算管段的衛(wèi)生器具給水當量總數;</p><p> ——1個衛(wèi)生器具給水當量的額定流量,;</p><p> 設計秒流量是根據建筑物配置的衛(wèi)生器具給水當量和管段的衛(wèi)生器具給水當量同時出流概率來確定的,而衛(wèi)生器具的給水當量同時出流的概率與衛(wèi)生器具的給水當量數和其平均出</p><p> 流概率有關。
62、根據數理統計結果得衛(wèi)生器具給水當量的同時出流概率計算公式為:</p><p><b> (4.1.4)</b></p><p> 式中 ———對應于不同衛(wèi)生器具的給水當量平均出流概率()的系數,見表4-1-1;</p><p> 表4-1-1給水當量平均出流概率系數表</p><p> 衛(wèi)生器具的給水當量平均出流
63、而計算管段最大用水時概率計算公式為:</p><p><b> (4.1.5)</b></p><p> 式中——生活給水配水管道的最大用水時衛(wèi)生器具給水當量平均出流概率,%;</p><p> ——最高用水日的用水定額,L/(人.d),見表2.2.1[1];</p><p><b> ——用水人數,人
64、;</b></p><p> ——變化系數,見表2.2.1[1] ;</p><p> ——用水小時數,h。</p><p> 各衛(wèi)生器具給水定額和當量N見表4-1-2。 </p><p> 表4-1-2衛(wèi)生器具給水定額及當量</p><p> 表4-1-3 生活給水管道的水流速度</p&
65、gt;<p><b> 4.1.5具體計算</b></p><p> A、室內給水立管2,3(B1 B2戶型)計算用圖如圖4.1.1所示。</p><p> 圖4.1.1 JL2水力計算用圖</p><p> 根據公式(4.1.5)求出同時出流概率U,查表得出值代入公式(4.1.4),求出同時出流概率U,再代入公式(4
66、.1.3)就可以求出該管段的設計秒流量qg,重復上述步驟可求出所有管段的設計秒流量。查附錄2.1[1],查得管徑和單位長度沿程水頭損失i,由式 計算出管路的沿程水頭損失Σhy。</p><p> 根據已知步驟,利用水力計算軟件進行計算,所得結果列于表4-1-4。</p><p> 表4-1-4室內給水最不利管路給水管路水力計算表</p><p> B、室內給水
67、立管4(A1 A2戶型)計算用圖如圖4.1.2所示。</p><p> 圖4.1.2 JL4水力計算用圖</p><p> 根據已知步驟,利用水力計算軟件進行計算,所得結果列于表4-1-5。</p><p> 表4-1-5室內給水最不利管路給水管路水力計算表</p><p> C、室內給水立管1(C1 C2 C3戶型)計算用圖如圖
68、4.1.3所示。</p><p> 圖4.1.3 JL1水力計算用圖</p><p> 根據已知步驟,利用水力計算軟件進行計算,所得結果列于表4-1-6。</p><p> 表4-1-6室內給水最不利管路給水管路水力計算表 </p><p> 表4-1-7室內給水支管管路給水管路水力計算表 </p><p&g
69、t; 4.1.6對室內管網所需水壓進行校核</p><p><b> 計算局部水頭損失</b></p><p><b> (4.1.6)</b></p><p> 所以計算管路的水頭損失為:</p><p><b> (4.1.7)</b></p>&l
70、t;p><b> 計算水表的水頭損失</b></p><p> 因住宅用水量比較小,總水表及分戶水表均選用LXS旋翼濕式水表。,。</p><p> 查附錄1.1[1],選用選公稱口徑為20mm分戶水表,其常用流量為2.5m3/h>q分,過載流量為5m3/h。所以分戶水表的水頭損失為:</p><p><b> (4.1
71、.8)</b></p><p> 查附錄1.1[1],選用選公稱口徑為25mm總水表,其常用流量為3.5m3/h>q分,過載流量為7m3/h。所以總水表的水頭損失為:</p><p><b> (4.1.9)</b></p><p> 和均小于表2.4.5[1]中水表水頭損失允許值。所以所選的水表符合要求。</p>
72、<p> 水表的總水頭損失為:</p><p><b> (4.1.10)</b></p><p> 計算給水系統所需壓力H:</p><p><b> (4.1.11)</b></p><p> 式中 H——建筑內給水系統所需的水壓,kPa;</p><
73、p> H1——引入管起點至最不利配水點位置高度所要求的靜水壓,kPa;</p><p> H2——引入管起點至最不利配水點的給水管路即計算管段的沿程與局部損失之和, kPa;</p><p> H3——水流通過水表時的水頭損失,kPa;</p><p> H4——最不利配水點所需的最低工作壓力,kPa 見表2.1.1[1]。</p>&l
74、t;p><b> ,,,</b></p><p><b> 故,</b></p><p> 符合要求,所以給水方式選擇直接給水。</p><p> 4.2室內排水系統計算</p><p><b> 4.2.1排水定額</b></p><p&g
75、t; 建筑內部排水定額有兩個,一個是以每人每日為標準,另一個是以衛(wèi)生器具為標準。本設計采用以衛(wèi)生器具為標準進行設計計算。衛(wèi)生器具的排水定額是經過實測得到的。主要用來計算建筑內部各管段的排水設計秒流量,進而確定各管段的管徑[1]。</p><p> 4.2.2排水設計秒流量</p><p> 建筑內部排水管道的設計流量是確定各管段管徑的依據,因此,排水設計秒流量的確定應符合建筑內部排水
76、規(guī)律。建筑內部排水流量與衛(wèi)生器具的排水特點和同時排水的衛(wèi)生器具數量有關,具有歷時短、瞬時流量大、兩次排水時間間隔長的特點。</p><p> 建筑內部每晝夜、每小時的排水量都是不均勻的。與給水相同,為保證最不利時刻的最大排水量能迅速、安全排放,排水設計流量為建筑內部的最大排水瞬時流量,又稱設計秒流量。</p><p> 住宅、集體宿舍、旅館、醫(yī)院、幼兒園、辦公樓和學校等建筑用水設備使用
77、不集中,用水時間長,同時排水百分數隨衛(wèi)生器具數量增加而減少,其設計秒流量設計公式[1]為:</p><p><b> 4.2.1</b></p><p> 式中qp——設計管段排水設計秒流量,L/s;</p><p> NP——計算管段衛(wèi)生器具排水當量總數;</p><p> qmax——計算管段上排水量最大的一
78、個衛(wèi)生器具的排水流量,L/s;</p><p> α——根據建筑物用途而定的系數,住宅、賓館、醫(yī)院、療養(yǎng)院 、幼兒園、養(yǎng)老院衛(wèi)生間的α值取1.5;集體宿舍、旅館和其他公共建筑公共盥洗室和廁所間的α值取2.0~2.5。</p><p> 4.2.3橫管的水力計算</p><p> 設計規(guī)定,為保證管道系統良好的水力條件,穩(wěn)定管內氣壓,防止水封破壞,保證良好的室內
79、環(huán)境衛(wèi)生,在橫干管和橫支管的設計計算中,需滿足以下的規(guī)定[1]:</p><p> 充滿度:建筑內部排水橫管按非滿流設計,以便使污廢水釋放出的有毒有害氣體能自由流動排入大氣,調節(jié)排水管道系統內的壓力,接納意外的高峰流量。</p><p> 自凈流速:污水中含有固體雜質,如果流速過小,固體物會在管內沉淀,減少過水斷面積,造成排水不暢或堵塞管道,為此規(guī)定了一個最小流速,既自凈流速。自凈流速
80、的大小與污廢水的成分、管徑、設計充滿度有關。</p><p> 管道坡度:管道設計坡度與污廢水性質、管徑和管材有關。污廢水中含有的污染物越多,管道坡度應越大。建筑內部生活排水管道的坡度有通用坡度和最小坡度兩種。最小坡度為必須保證的坡度,一般情況下采用通用坡度。當橫管過長或建筑空間受限制時,可采用最小坡度。各種管的采用坡度可查有關規(guī)定。塑料排水橫管的標準坡度均為0.026。</p><p>
81、; 最小管徑:要嚴格遵守設計給水排水中的設計規(guī)范,對各種排水管道的最小管徑進行準確選用。</p><p> 對于橫干管和連接多個衛(wèi)生器具的橫支管,應逐段計算各管段的排水設計秒流量,通過水力計算來確定各管段的管徑和坡度。建筑內部橫向管道排水設計秒流量仍可按公式(4.2.1)計算。</p><p> 4.2.4立管的水力計算</p><p> 排水立管的設計計算
82、,首先要計算立管的設計秒流量,然后查排水立管最大允許排水流量表確定管徑。</p><p> 4.2.5排水系統的具體計算</p><p> 衛(wèi)生器具當量和排水流量按表5.1.1[1]選取,具體值見表4-2-1。</p><p> 表4-2-1衛(wèi)生器具排水定額及當量 </p><p> A1、A-1戶型排
83、水橫支管水力計算用圖如4.2.1所示。</p><p> 圖4.2.1 A-1戶型排水橫支管水力計算用圖</p><p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查附錄5.1[1],確定管徑和坡度,計算結果見表4-2-2-1和表4-2-2-2。</p><p> 表4-2-2-1 A-1戶型排水橫支管水力計算表</p
84、><p> 表4-2-2-2 A-1戶型排水橫支管水力計算表</p><p> A2、A-2戶型排水橫支管水力計算用圖如4.2.2所示。</p><p> 圖4.2.2 A-2戶型排水橫支管水力計算用圖</p><p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查附錄5.1[1],確定管徑和坡度,計算結
85、果見表4-2-3-1和表4-2-3-2。</p><p> 表4-2-3-1 A-2戶型排水橫支管水力計算表</p><p> 表4-2-3-1 A-2戶型排水橫支管水力計算表</p><p> B1、B-1戶型排水橫支管水力計算用圖如4.2.3所示。</p><p> 圖4.2.3 B-1戶型排水橫支管水力計算用圖</p>
86、;<p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查附錄5.1[1],確定管徑和坡度,計算結果見表4-2-4-1和表4-2-4-2。</p><p> 表4-2-4-1 B-1戶型排水橫支管水力計算表</p><p> 表4-2-4-2 B-1戶型排水橫支管水力計算表</p><p> B2、B-2戶型排水
87、橫支管水力計算用圖如4.2.4所示。</p><p> 圖4.2.4 B-2戶型排水橫支管水力計算用圖</p><p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查附錄5.1[1],確定管徑和坡度,計算結果見表4-2-5-1和表4-2-5-2。</p><p> 表4-2-5-1 B-2戶型排水橫支管水力計算表</p&
88、gt;<p> 表4-2-5-2 B-2戶型排水橫支管水力計算表</p><p> C1、C-1戶型排水橫支管水力計算用圖如4.2.5所示。</p><p> 圖4.2.5 C-1 戶型排水橫支管水力計算用圖</p><p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查附錄5.1[1],確定管徑和坡度,計算結
89、果見表4-2-6-1和表4-2-6-2。</p><p> 表4-2-6-1 C-1戶型排水橫支管水力計算表</p><p> 表4-2-6-2 C-1戶型排水橫支管水力計算表</p><p> C2、C-2戶型排水橫支管水力計算用圖如4.2.6所示。</p><p> 圖4.2.6 C-2 戶型排水橫支管水力計算用圖</p&
90、gt;<p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查附錄5.1[1],確定管徑和坡度,計算結果見表4-2-7-1和表4-2-7-2。</p><p> 表4-2-7-1 C-2戶型排水橫支管水力計算表</p><p> 表4-2-7-2 C-2戶型排水橫支管水力計算表</p><p> C3、C-3戶型
91、排水橫支管水力計算用圖如4.2.7所示。</p><p> 圖4.2.7 C-3 戶型排水橫支管水力計算用圖</p><p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查附錄5.1[1],確定管徑和坡度,計算結果見表4-2-8-1和表4-2-8-2。</p><p> 表4-2-8-1 C-2戶型排水橫支管水力計算表<
92、;/p><p> 表4-2-8-2 C-2戶型排水橫支管水力計算表</p><p> 4.2.6排水立水管及埋地橫干管計算</p><p> 排水立管的設計計算,首先要計算立管的設計秒流量,然后查排水立管最大允許排水流量表確定管徑。</p><p> 由于各排水立管上的用水設備類型相同,故只需計算廚房以及衛(wèi)生間這兩支排水立管即可,但WL3
93、和WL4的埋地橫管為同一支,因此另作計算。</p><p> 排水立管具體計算如下:</p><p> A、廚房排水立管水力計算,計算圖如4.2.8所示。</p><p> 圖4.2.8 廚房排水立管水力計算用圖</p><p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查表5.2.5[1],確
94、定管徑,計算結果見表4-2-9。</p><p> 表4-2-9 廚房排水立管水力計算表</p><p> 立管底部和排出管計算</p><p> 立管底部和排出管的管徑放大一號,取=90mm,查表取標準坡度0.026,充滿度為0.5,最大流量為3.73L/s,流速為1.36m/s,符合要求。</p><p> B、衛(wèi)生間排水立管水力
95、計算,計算圖如4.2.9所示。</p><p> 圖4.2.9 衛(wèi)生間排水立管水力計算用圖</p><p> 按式4.2.1計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查表5.2.5[1],確定管徑,計算結果見表4-2-10。</p><p> 表4-2-10 衛(wèi)生間排水立管水力計算表</p><p> 立管底部
96、和排出管計算</p><p> 立管底部和排出管的管徑放大一號,取=125mm,查表取標準坡度0.026,最大流量為7.48L/s,流速為1.72m/s,符合要求。</p><p> B、排水立管3、4的水力計算,計算圖如4.2.10所示。</p><p> 圖4.2.9 排水立管3、4水力計算用圖</p><p> 按式4.2.1
97、計算排水設計秒流量,其中α取1.5,計算出各管段的設計秒流量后查表5.2.5[1],確定管徑,計算結果見表4-2-11。</p><p> 表4-2-11排水立管3、4水力計算表</p><p> 立管底部和排出管計算</p><p> 立管底部和排出管的管徑放大,取=90mm,查表取標準坡度0.026,充滿度為0.5,最大流量為3.73L/s,流速為1.36
98、m/s,符合要求。</p><p> 4.2.7化糞池設計計算</p><p> 化糞池是一種利用沉淀和厭氧發(fā)酵原理去除生活污水中懸浮性有機物的最初級處理構筑物。當建筑物所在的城鎮(zhèn)或小區(qū)內沒有集中的污水處理廠,或雖然有污水廠但已超負荷運行時,建筑物排放的污水在進入水體或城市管網前,應進行簡單處理,目前一般采用化糞池。根據本建筑物排水管道的分布,從隱蔽性、節(jié)約和合理性出發(fā),在建筑物西側和
99、東側各設置了一個化糞池,且化糞池距建筑物的凈距大于5米。因為化糞池出水處理不徹底,含有大量細菌,為防止污染水源,化糞池距地下取水構筑物不得小于30m。</p><p> 化糞池的計算: 4.3.2 </p><p> 式中V——化糞池的總容積(m3);</p><p> V0—
100、—保護層容積,保護高度取300㎜;</p><p> V1——污水部分的容積(m3);</p><p> V2——污泥部分的容積(m3)。</p><p> 其中: 4.3.3</p><p><b> 4.3.4</b
101、></p><p> 式中N——設計總人數,本設計總人數為135人;</p><p> α——使用衛(wèi)生器具人數占總人數的百分比,與人們在建筑內停留時間有關,取70%; </p><p> q——每人每日污水量,生活污水與生活廢水合流排出時,與用水量相同,L/(人·d);</p><p> a——每人每日污泥量,生活污水
102、與生活廢水合流排放時取0.7 L/(人·d);</p><p> t——污水在化糞池內停留時間,h,一般取12~24h,本設計取20h;</p><p> T——污泥清掏周期,d,宜采用90~360d,本設計取150d;</p><p> b——新鮮污泥的含水率,取95%;</p><p> c——污泥發(fā)酵濃縮后的含水率,取
103、90%;</p><p> K——污泥發(fā)酵后體積縮減系數,取0.8;</p><p> m——清掏污泥后殘留的熟污泥容積系數,取1.2。</p><p> 化糞池選用矩形雙格,其中一格占總容積的75%。</p><p> 化糞池的有效容積為:</p><p> 選擇化糞池的有效容積為:30,設化糞池長5m,寬
104、5m,則:</p><p><b> ,取1.5m,</b></p><p> 化糞池尺寸:長×寬×高為:5×5×1.5則V=37.5m3</p><p> 4.3雨水排水系統設計</p><p> 4.3.1雨水排水系統布置</p><p> 本
105、建筑對外部美觀要求不是很高,對于整個建筑物沒有管道安裝困難的問題,所以采用檐溝外排水方式,由雨水斗、立管、排出管、埋地管、檢查井組成。排水立管間距一般為8-12m,整個建筑排水設8根立管。具體布置見詳圖。</p><p> 4.3.2雨水排水系統計算</p><p> 屋面雨水排水系統雨水量的大小是設計算雨水排水系統的依據,其值與該地暴雨強度q、匯水面積F以及徑流系數φ有關,屋面徑流系
106、數一般取φ=0.9。</p><p> 設計暴雨強度公式中有設計重現期P和屋面集水時間t兩個參數。設計重現期應根據生產工藝及建筑物的性質確定,一般性建筑取2—5年。重要公共建筑不小于10年。由于屋面面積較小,屋面集水時間應較短,因為我國推導暴雨強度公式所需實測降雨資料的最小時段為5分鐘,所以屋面集水時間按5分鐘計算。</p><p> 屋面雨水匯水面積較小,一般以m2計算。屋面都有一定
107、坡度,匯水面積不按實際面積而是只能水平投影面積計算。考慮到大風作用下雨水傾斜降落的影響,對于高出屋面的側墻,應附加其最大受雨面正投影的一半作為有效匯水面積計算。窗井、貼近高層建筑外墻的地下汽車庫出入口坡道和應附加其高出部分的側墻面積的1/2。同一匯水區(qū)內高出的側墻多余一面時,按有效受水側墻面積的1/2折算匯水面積。</p><p> 雨水量可按以下兩個公式計算: </p><p><
108、;b> ?。?.3.1)</b></p><p> 式中φ——徑流系數,屋面取0.9;</p><p> Q——為屋面設計流量(雨水斗的泄流量)(L/s);</p><p> F——為屋面設計匯水面積(m2);</p><p> q5——為當地降雨歷時為5分鐘時的暴雨強度(L/s×104m2),查表值取31
109、4.85。</p><p> 該設計建筑物的設計重現期取2年。本建筑采用普通檐溝外排水系統,匯水面積約729.33m2。</p><p> 現立管布置情況為,在建筑物南北各布置8根。所以每根立管需排泄的雨水量約為1.41L/s,選擇管徑75mm。</p><p> 連接管:一般不必計算,采用和雨水斗出水口相同直徑即可。</p><p>
110、 立管:立管排水能力較大,其管徑根據最大允許匯水面積查表4-36[3](《高層建筑給水排水設計手冊》)可得。</p><p> 排出管:由于本系統排出管較長,所以采用比立管大一號管徑。</p><p> 埋地管:按重力流計算,管徑根據降雨厚度100㎜/h和表4-37[3](《高層建筑給水排水設計手冊》)規(guī)定的充滿度查表4-38[3](《高層建筑給水排水設計手冊》)可得。</p&
111、gt;<p> 4.4室內消防給水系統計算</p><p> 4.4.1消火栓的間距 </p><p> 根據規(guī)范要求設消火栓消防給水系統的建筑內,每層均應設置消火栓。消火栓的間距布置應滿足下列要求:(1)建筑高≤24m、體積≤5000m3的庫房,應保證有1支水槍的充實水柱達到同層內任何部位。(2)其他民用建筑應保證有2支水槍的充實水柱達到同層內任何部位。本設計為住宅小
112、區(qū),因此設計時應保證有2支的充實水柱達到同層內任何部位。</p><p> (1)當室內只有1支的充實水柱達到同層內任何部位時,消火栓的間距計算公式為:</p><p><b> (4.4.1)</b></p><p> 式中S1——消火栓間距,m;</p><p> R——消火栓保護半徑,m;</p>
113、;<p> b——消火栓的最大保護寬度,應為一個房間的長度加走廊的寬度,m。</p><p> ?。?)當室內有2支水槍的充實水柱達到同層內任何部位時,消火栓的間距計算公式為:</p><p><b> (4.4.2)</b></p><p> 式中S2——消火栓間距(2股水柱達到同層任何部位),m;</p>
114、<p> R——消火栓保護半徑,m;</p><p> b——消火栓的最大保護寬度,應為一個房間的長度加走廊的寬度,m。</p><p> 4.4.2消火栓栓口處所需水壓</p><p> 消火栓口所需的水壓計算公式為:</p><p><b> (4.4.3)</b></p><
115、p> Hxh——消火栓口的水壓,kPa;</p><p> H——水槍噴嘴處的壓力,kPa;</p><p> hd——水帶的水頭損失,kPa;</p><p> Hk——消火栓栓口水頭損失,按20 kPa計算。</p><p> 4.4.3水槍噴嘴處的壓力與充實水柱高度的關系</p><p> 水槍
116、噴嘴處所需水壓計算公式為:</p><p><b> (4.4.4)</b></p><p> ——實驗系數,可查表3.2.4[1];</p><p> Hm——水槍充實水柱長度,m;</p><p> ——與水槍噴嘴口徑有關的阻力系數,可查表3.2.3[1]。</p><p> 水槍在
117、使用時常傾斜45º~60º角,有試驗得知充實水柱長度幾乎與傾角無關,在計算時充實水柱長度與充實水柱高度可視為相等。</p><p> 4.4.4槍射出流量與噴嘴壓力之間的關系</p><p> 水槍射出流量與噴嘴壓力之間的關系計算公式為:</p><p><b> (4.4.5)</b></p><
118、p> 式中qxh——水槍的射流量,L/s;</p><p> B——水槍水流特性系數,與水槍噴嘴口徑有關,可查表3.2.5[1];</p><p> Hq——水槍噴嘴處的壓力,kPa。</p><p> 水帶水頭損失應按下列公式計算:</p><p><b> (4.4.6)</b></p>
119、<p> 式中——水帶的水頭損失,kPa;</p><p><b> ——水帶長度,m;</b></p><p> ——水帶阻力系數,見表3.2.7[1]。</p><p> 4.4.5消火栓系統所需壓力的確定</p><p> 消火栓給水系統所需總壓力可用下式確定:</p><
120、p><b> (4.4.7) </b></p><p> 式中Hx——消火栓給水系統總水壓,kPa;</p><p> H1——最不利噴頭與消防水泵軸線之間的靜水壓,kPa;</p><p> Hxh——消火栓口所需水壓,kPa;</p><p> HW——管路總水頭損失, kPa。</p>
121、<p> 4.4.6消火栓給水系統具體計算</p><p><b> A、消火栓間距計算</b></p><p> 該建筑總長56.30m,寬度12.00m,高度21.30m,按規(guī)范要求,消火栓的間距應保證同層任何部位有2個消火栓的水槍充實水柱同時到達。</p><p> 消火栓的保護半徑應計算公式為:
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