给排水设计计算书-酒店

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给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书一、设计任务及设计资料山西运城拟建一幢9层普通酒店,总建筑面积近,客房有一室一套及二室一套两种类型。

每套设卫生间,内有淋浴器、洗脸盆、座便器各一件,共计128套,260个床位。

另外,1~8层各设洗消间,内有两件洗涤盆,共8套。

该设计任务为建筑工程中的给水、排水及热水供应单项设计项目。

所提供的资料为:1.该建筑物共9层,另有地下室一层层高,一层层高为,2~8层及地下室层高均为,9层顶部设高度为,。

地下室设250m3消防水池和成品生活水箱,九层楼顶设消防水箱。

室内外高差为,冰冻深度为0.8m。

2.该城市给水排水管道现状为:在该建筑南侧城市道路人行道下,有城市给水干管可作为建筑物的水源,其管径为DN300,常年可提供的工作水压为210Kpa,节点管顶埋深为地面以下。

城市排水管道在该建筑北侧,其管径为DN400,管顶距地面下,坡度i=,可接管检查井位置见图中的有关部分。

二、设计过程说明1.给水工程根据设计资料,已知室外给水管网常年可提供的工作水压为210Kpa,故室内给水拟采用上下分区供水方式。

即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~12层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给,因为城市给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑地下室内设贮水池。

屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

2.排水工程为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统拟使生活污水和生活废水分质分流排放,即在每个竖井内分别设置两根排水立管,分别排放生活污水和生活废水。

3.热水供应工程室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:下区的水加热器由市政给水管网直接供给冷水,上区的水加热器由高位水箱供给冷水。

上下两区采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为70℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。

蒸汽来自该建筑物附近的锅炉房,凝结水采用余压回水系统流回锅炉房的凝结水池。

某宾馆给排水计算说明书

某宾馆给排水计算说明书

建筑给排水课程设计(某宾馆给排水系统设计)学院:环境科学与工程学院专业:给水排水工程姓名:学号:指导教师:完成时间:2011年12月20日设计过程说明一、 给水工程根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa (30m O H 2),故室内给水拟采用上、下分区供水方式。

即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~10层设水泵、水箱联合供水,管网上行下给方式。

因为市政给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在宾馆地下室内设储水池。

屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

二、 设计计算 1、室内给水系统的计算(1) 给水用水定额及时变化系数:查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009年版表3.1.10,宾馆客房旅客的最高日生活用水定额为:每床位每天250-400L ,员工的最高日生活用水定额为:每人每天80-100L ,小时变化系数为2.0-2.5。

根据本建筑物的性质和室内卫生设备的完善程度,选用旅客的最高日生活用水定额为1b q =350L/(床·d),员工最高日生活用水定额为2b q =90L/(人·d),由于客源相对稳定,取用水时变化系数h K =2.0。

(2) 最高日用水量dm q m q m Q d d d /3.12710009030100035035632211=÷⨯+÷⨯=⨯+⨯= (3) 最高日最大时用水量hm K T Q Q h d h /6.100.2243.127/3=⨯÷=⨯= (4) 设计秒流量按公式gg N q α2.0=计算,本设计为宾馆,5.2=αgg N q 5.0=(5) 屋顶水箱容积本宾馆供水系统水泵自动启动供水。

据规范,每小时最大启动b k 为4-8次,取b k =6次。

安全系数C 可在1.5-2.0内采用,为保证安全供水取C=2.0。

4至10层的生活用冷水由水箱供给,1至3层的生活用冷水虽不由水箱供给,但考虑到市政给水事故停水,水箱仍应能够满足短时供下区用水,要求上下区设连通管,故水箱容积应按1~10层全部用水确定。

青岛五星级酒店施工图给排水计算书

青岛五星级酒店施工图给排水计算书

青岛海泉湾(Ⅰ区)酒店施工图给排水计算书一、用水量及排水量1.消防用水量:室内消火栓用水量:30 l/s 室外消火栓用水量:30 l/s 火灾延续时间3.0h; 自动喷淋用水量40 l/s(按中Ⅱ危险级) 火灾延续时间1.0h;2、生活用水量见生活用水量表3、生活热水用水量见生活热水用水量表另,泳池初次充水耗热量330kw,补充耗热量120kw4、生活排水量见生活排水量表5、中水用水量地下车库地坪冲洗水采用中水。

2 L/m2.d*12960 m2=25.9 (m3/d)25.9/6*1=4.32 m2(m3/h)二、给水系统1、概述:洗衣房及汽车库冲洗采用市政直供;裙房部分平时由市政直供,事故时变频供水;客房部分采用变频给水方式。

变频给水部分系统分区:裙房部分为一区,客房部分为二区。

2、生活水池容积:除汽车库、洗衣房外均需储水按最高日用水量的40%取:894*40%=357.6(m3)另加温泉中心生活用水储水150 m3取510 m3,分两格空调补水按3小时最大时用水量取,储存于消防水池内,与消防用水合用,以利于消防用水更新:40*3=120(m3)3、变频增压设备采用两套变频设备,酒店及温泉中心采用一套变频设备;空调补水系统采用一套变频设备。

(1)酒店裙房部分流量按餐饮厨房180个洗涤盆计Qg=180*0.2*70%=37.8(L/S)=90.7(m3/h)泳池淋浴、职工淋浴等Qg=77*0.15*60%=6.93(L/S)=25(m3/h)设计秒流量Qb=90.7+25=115.7(m3/h)最大时流量Qh=46(m3/h)(2)酒店客房部分流量Qg=〆*0.2* (Ng)1/2 (〆=2.5)=0.5*(Ng)1/2Ng 约为2064设计秒流量Qg=22.72L/S=81.8(m3/h)最大时流量Qh=47(m3/h)(3)温泉中心流量Qg暂按100m3/h(4)酒店及温泉中心变频设备Qg=115.7+47+100=262.7(m3/h)DN250,V=1.464,i=0.0072所需水泵扬程Hg=35.8+20+8+2=65.8(m)选IQ5DRL65-40-2型恒压变频供水设备配套泵DRL65-40-2型水泵5台,四用一备,Q=66T/H,H=66 m,N=18.5kW配200L隔膜罐一只(5)空调补水系统:Qg=40(m3/h)DN100,V=1.36,i=0.0183所需水泵扬程Hg=38.4+7+5+2=52.4(m)选IQ3DRL32-40-2型恒压变频供水设备配套泵DRL32-40-2型水泵3台,二用一备,Q=28T/H,H=53m,N=7.5kW配200L隔膜罐一只三、热水系统1、概述:第一级热源为暖通专业制冷机组热回收提供的60℃低温热水;第二级热源为暖通专业的热水锅炉提供的95℃高温热水。

某酒店排水课程设计计算书

某酒店排水课程设计计算书

某酒店排水课程设计计算书某酒店排水课程设计计算书一、前言随着新建建筑物的增加以及人们舒适生活水平的提高,排水系统在建筑设计中显得愈发重要。

排水系统是建筑物中最需要细致认真设计的系统之一。

为了让建筑物中的排水系统达到良好的运行效果,我们需要对排水系统进行认真的计算与设计。

本文就是某酒店排水系统设计所用到的计算书。

二、项目背景某酒店已经完工并迎来了业主验收。

在按照设计方案安装排水管道后,进行排水系统的试运行,发现排水系统有明显故障:浴室和卫生间排水慢,住宿区地下室地下积水,甚至厨房嗓子罩下的地面出现了水坑。

因此,需重新设计排水系统并进行安装。

三、设计目的设计的目的是为了改进原先排水系统的故障现象,使之符合国家相关规定的要求,保证排水系统的运行稳定,避免污水外溢造成的环保和健康问题。

四、设计内容1.设计流程本排水系统的设计主要分为以下几个步骤:1)收集资料:从楼面、设计图纸和施工现场获得必要的信息。

2)制定设计方案:根据环境条件和收集到的资料,提出两种设计方案。

3)评估设计方案:评估所提出的两种方案,确定最终排水系统设计方案。

4)工程设计:完成初步设计后,进入详细设计阶段。

5)程序计算和详细绘图:计算合适的管道尺寸、坡度、容量等,并绘制出设计方案的详细线路图和建筑图。

6)技术要求:对该排水系统建立技术要求,并提供技术支持。

2.排水管道的设计1)厨房和洗涤区域:作为排水系统中尤其需要注意的区域,厨房排水管道的设计应该考虑到食品、油脂和其他容易引起堵塞的杂物,管道应该足够宽敞,坡度应该明确。

2)住宿区域:每一住宿区域必须角度确定,包括便池管道和下水道,坡度应该大于2%。

由于住宿区域排放的废水量一般较大,所以排水管道尺寸应该选择得宜。

3)地下室:地下室一般都是一个较为封闭的区域,容易产生积水,所以地下室排水管道设计就显得尤为重要。

排水管道要设计成防潮和止水,并需要设置排气装置。

3.排水泵的设计考虑到排水管路不具备足够的坡度,需要使用排水泵将污水提升到较高的位置。

上海某酒店用水计算书

上海某酒店用水计算书

建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目名称:XXXXXXXXXXX 酒店专业:给排水阶段:施工图一. 工程概况:工程名称:XXXXXXXXXXX 酒店所处城市:上海地上层数:酒店及其裙房,26层地下层数:酒店设备及管理用房,1层(不设人防)简述:二. 设计依据:1.建筑给水排水设计规范 GB50015-20032.高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB50045-953.自动喷水灭火系统设计规范(2005年版) GB50084-20014.建筑灭火器配置设计规范 GB50140-20055.汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-976.民用建筑水灭火系统设计规程 DGJ08-94-20017.建筑工种提供的平、立、剖面图、总平面图8.业主要求的使用标准、提供的市政管线资料三. 给水设计:资料:从基地内给水环管上引两路DN250给水管接入酒店地下室供消防,再在环管上引一路DN150供酒店生活用水。

生活及消防市政进水管分别设置总水表计量。

市政水压为0.2MPa.1. 用水量计算:1) 客房床位数n =1066 人 用水标准q =400升/人·天 使用时间t =24 小时 小时变化系数 k =2.5 ,则:日用水量:Q d =1000q n ⋅=10004001066⨯≈426(m 3/d ) 最大小时用水量:Q max =t k Q d ⋅=245.2426⨯=44.4(m 3/h )2) 员工人数 n=1000 人 用水标准 q=100升/人·天 使用时间 t=24 小时 小时变化系数 k=2.5 ,则: 日用水量:Qd =1000q n ⋅=10001001000⨯=100(m 3/d ) 最大小时用水量:Qmax =t k Q d ⋅=245.2100⨯=10.4(m 3/h )3) 餐厅人数 n=1000 座 用水标准 q=40升/座·次 每天按 2.5次计使用时间 t=12 小时 小时变化系数 k=1.2 ,则: 日用水量: Qd =10005.2q n ⋅⨯=10004010005.2⨯⨯=100(m 3/d )最大小时用水量: Qmax =t k Q d ⋅=122.1100⨯=10(m 3/h )4) 健身中心人数 n =100 人用水标准q =40升/人·天 每天按 5次计使用时间 t =12 小时小时变化系数 k =1.2 ,则:日用水量:Qd =51000⨯⋅q n =5100040100⨯⨯=20(m 3/d ) 最大小时用水量: Qmax =t k Q d ⋅=122.120⨯=2(m 3/h )5) 游泳池 游泳池容积为300立方,每日补水量按容积的8%使用时间t =12 小时 日用水量: Qd =300×8%=24(M 3/d )最大小时用水量: Qmax =24∕12=2M 3/h6) 空调用补充水量:根据暖通专业提供资料,经计算冷却循环水量为943 M 3/h ,补充水量为:使用时间 t =24 小时最大小时用水量: Qmax =943×1.5%=14M 3/h日用水量:Qd =14×24=336(M 3/d )7) 未预见用水量(包括室外绿化用水)10%:Qd =101 m 3Qmax =8.3m 38) 总用水量:∑Q d =1006+101=1107(m 3/d )∑Qh =82.8+8.3=91.1(m 3/h )2. 给水方式:给水竖向总共分四区。

酒店计算书详细版

酒店计算书详细版

计算书建设单位:工程名称:万达广场酒店设计号:专业:给排水设计阶段:施工图共册第册共页审核人:专业负责人:校对人:设计人:一.概述:1.计算书为万达广场酒店给排水计算,属公共建筑。

本工程项目位于。

酒店建筑面积为地上建筑面积约为36007平米,地下建筑面积约为7060平米。

本项目为综合公共建筑,建筑总高为77.2米,一类高层建筑,耐火等级为一级。

地下一层、二层为酒店后勤用房,地下一层与汽车库相连。

地上为酒店及裙房含游泳池。

于酒店屋顶设置消防高位水箱,容积为18m3。

生活用水均为变频增压供水。

于地下二层设置生活、消防水泵房并设消防水池。

市政给水管网压力拟按0.20Mpa计为宜。

消防水泵抽吸消防水池水,消防水池内设置室内消防用水量。

二.设计依据:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)《室外给水设计规范》GB50013-2006《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版)《建筑设计防火规范》GB50016-2006《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ 15-34-2004《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS153:2003《建筑给水减压阀应用设计规程》CECS109:2000《水泵隔振技术规程》CECS59:94《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97《建筑工程设计文件编制深度规定》DBJ08-64-97《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)《民用建筑水消防系统设计规范》32/J92-2009《商业建筑设计防火规范(江苏)》《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005其它有关的设计规范、规程、标准。

七层酒店综合楼给排水计算书

七层酒店综合楼给排水计算书

酒店综合楼--给排水专业计算书设计:校对:审核:日期:设计单位:XX设计院有限公司给排水计算一、生活给水系统有关计算: 1、管道的水力计算该楼为二类综合楼,竖向不分区,院区水源为自备井水,建筑内给水由屋顶生活水箱竖向供给;游泳池给水由室外泵房泵给,与建筑给水分开设置。

很明显,只要管网压力满足七层给水的压力要求即可满足要求。

下面进行该楼给水管的水力计算: (1) 七层给水引入管水压计算: 采用当量法计算计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法基本计算公式gN α2.0=g q式中:q g -计算管段的给水设计秒流量(L/s ) N g -计算管段的卫生器具给水当量总数 α-根据建筑物用途而定的系数:2.5 建筑类型:宿舍(Ⅰ、Ⅱ类)、旅馆、招待所、宾馆 计算结果:总沿程阻力=0.44mh2o局部水头损失按沿程30%计算为:=0.4430%=0.13mh2o引管管出口所需压力=几何高差+沿程损失+局部损失+流出水头 =0+0.44+0.13+15 =15.57m屋顶水泵出口压力为15.57-4.00=11.57米,因此选用管道增压泵扬程为15米。

(2)热水系统计算:热水小时用水量计算书按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)(2009年版) Tt t C mq K Q rl rr hh ρ)(=式中: Q h -- 设计小时耗热量(KJ/h );m -- 用水计算单位数(人数或床位数); q r -- 热水用水定额(L/人·d 或L/床·d ); C -- 水的比热 ,C=4.187(KJ/kg ·℃); t r -- 热水温度,t r =60℃ t l -- 冷水温度,t l =40℃; ρr -- 热水密度(kg/L ),ρr =0.9832; T -- 每日使用时间(h ); K h -- 小时变化系数;rl rhrh C t t Q q ρ)(=式中: q rh -- 设计小时热水量(L/h );Q h -- 设计小时耗热量(KJ/h ); t l -- 设计热水温度,t l =60℃; t r -- 设计冷水温度,t r =40℃;总计如下设计小时热水量:7085.38 (L/h) 设计小时耗热量:583361.37 (KJ/h) (3)游泳池水量游泳池有效容积为1440立方米,循环次数为6次,循环流量为240T/h. (4)、最大日用水量、最大时用水量计算:最高日,最大时用水量计算书按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:二、排水系统有关计算:1.参照规范及设计说明相关规定:洗脸盆,地漏,淋浴排水管管径为De50mm ,大便器管径为De110mm, 立管管径为De110mm ,通气管管径为De110mm. 2、排水立管WL-19进行管道水力计算: 采用当量法计算计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法基本计算公式max α12.0q N q pp +=式中: q p -计算管段的排水设计秒流量(L/s )N p -计算管段的卫生器具排水当量总数 q max -计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s ) α-根据建筑物用途而定的系数:2.0 计算结果:管道末端最大流量为3.18L/S , DN100设专用通气管最大过水能力为4.8L/S ,满足要求!其它排水管道计算类同,经验证排水管径满足设计及使用要求.居住小区生活排水系统排水定额是其相应的生活的生活给水系统用水定额85%~95% ,居住小区生活排水系统小时变化系数与其相应的生活的给水系统小时变化系数相同。

给排水计算书

给排水计算书

给排水计算1、给水系统计算:1.1用水量如下表:住宅冷水给水设计秒流量公式采用q g=0.2×U×N g,其中U=1+αc(N g-1)0.49Ng,αc =0.01512。

-1F由市政给水管网直供水,在此不作计算。

1.2加压给水系统1区(1F~8F):设计秒流量:q g=0.2×U×N g=24 m3/h单泵流量:Q=24 /2=12 m3/h扬程:H=△Z+Σhi+Σhf+Hf=5.0+21+6+8=40m设备选择:TQG-12/0.40-3-5.5 (两用一备)单泵Q=12m3/h H=40m N=5.5kw 1.3加压给水系统2区(9F~16F):设计秒流量:q g=0.2×U×N g=24 m3/h单泵流量:Q=24 /2=12 m3/h扬程:H=△Z+Σhi+Σhf+Hf=5.4+45+14=64.4m 设备选择:TQG-12/0.65-3-7.5 (两用一备)单泵Q=12m3/h H=65m N=7.5kw2.消火栓给水系统计算:2.1消防用水量:水池:252吨2.2选用水泵扬程计算:H=H1+H2+H3式中:H—消防水泵扬程。

(mH2O)H1—地下水池最低水位至系统最不利点消火栓高差。

(mH2O)H2—消防栓口所需压力。

(mH2O)H3—水泵至最不利点消火栓管路的水头损失。

(mH2O)计算值为:H=5.4+45+1.1+15+20=86.5m设备选择: XBD20-90-HY (一用一备)Q=20l/s H=90m N=37Kw3、喷淋给水系统计算:3.1以地下一层取160m2为最不利作用面积,计算管网水力计算(局部水头损失按沿程水头损失20%计)3.2选用水泵扬程计算:H=HP+HP j+Hh p+Hb j式中:H—喷淋水泵扬程(mH2O)HP—最不利点喷头所需压力(mH2O)Hp j—最不利点喷头至地下水池最低水位之间的几何高差(mH2O)Hh p—最不利点喷头至水泵吸水管之间管道损失。

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书一、设计任务及设计资料山西运城拟建一幢9层普通酒店,总建筑面积近6117.85m²,客房有一室一套及二室一套两种类型。

每套设卫生间,内有淋浴器、洗脸盆、座便器各一件,共计128套,260个床位.另外,1~8层各设洗消间,内有两件洗涤盆,共8套。

该设计任务为建筑工程中的给水、排水及热水供应单项设计项目。

所提供的资料为:1.该建筑物共9层,另有地下室一层层高3。

9m,一层层高为3。

6m,2~8层及地下室层高均为3。

3m,9层顶部设高度为4。

05m,.地下室设250m³消防水池和成品生活水箱,九层楼顶设消防水箱。

室内外高差为0.45m,冰冻深度为0.8m。

2.该城市给水排水管道现状为:在该建筑南侧城市道路人行道下,有城市给水干管可作为建筑物的水源,其管径为DN300,常年可提供的工作水压为210Kpa,节点管顶埋深为地面以下1。

0m.城市排水管道在该建筑北侧,其管径为DN400,管顶距地面下2.0m,坡度i=0。

005,可接管检查井位置见图中的有关部分。

二、设计过程说明1.给水工程根据设计资料,已知室外给水管网常年可提供的工作水压为210Kpa,故室内给水拟采用上下分区供水方式.即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~12层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给,因为城市给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑地下室内设贮水池。

屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

2.排水工程为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统拟使生活污水和生活废水分质分流排放,即在每个竖井内分别设置两根排水立管,分别排放生活污水和生活废水.3.热水供应工程室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:下区的水加热器由市政给水管网直接供给冷水,上区的水加热器由高位水箱供给冷水。

上下两区采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为70℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。

某宾馆给排水计算书-54页word资料

某宾馆给排水计算书-54页word资料

某宾馆给排水计算书第1章 给水系统的水力计算1.1 高区生活用水量的计算 1.1.1 最高日用水量本设计的对象是旅馆建筑,查《建筑给排水规范》知,最高日生活用额取q d =400 L/(床·d);小时变化系数取Kh=2.0;每户用水人数取m=2 。

最高日用水量采用公式:1000dd mq Q =(1-1) h dh K TQ Q ⨯=(1-2) 式中d Q ——最高日用水量,L/d ;m —— 用水单位数,人或床位数等;d q —— 最高日生活用水定额,L/人·d 、L/床·d 或L/人·班; h Q ——最大小时用水量,L/ h ;T —— 建筑的用水时间,h ;h K ——小时变化系数。

高区最高日用水量 最大时生活用水量1.1.2 给水管道的水力计算本设计生活给水管道设计秒流量公式是:0.2g g g q N kN α=⨯⨯+ (1-3)式中 g q ——计算管段的给水设计秒流量,L/s ; ,k α——根据建筑用途而定的系数; g N ——计算管段的卫生器具给水当量总数。

根据规范, α=2.5,k=0, 则q=⨯(1-4)0.5g高区给水系统简图如下:表 1-1 健身房卫生间管道计算根据规范知卫生器具的参数如表1-2当计算管段的流量确定后,流速的大小将直接影响管道系统的技术、经济的合理性,流速过大易产生水锤,引起噪音,损坏管道或附件,并增加管道的水头损失,使建筑内部给水系统的给水压力增加,而流速过小又造成管材浪费。

考虑到以上因素,建筑内部给水管道流速因在一个比较经济的范围内才好,本设计采用给水塑料管,一般可按下表选取,但最大不能超过2.0m/s。

工程中常采用接卫生器具的配水支管在0.6-1.0m/s,横向配水管,管径超过25mm,宜采用0.8-1.2m/s,环行管、干管和立管采用 1.0-1.8m/s。

PP-R管1.0-1.5m/s。

消火栓灭火系统给水管道,流速<2.5m/s。

酒店给排水管道计算相关

酒店给排水管道计算相关

酒店给排水管道计算相关一、生活给水1、酒店生活给水管道设计秒流量:q g ——计算管段的给水设计秒流量(L/s);N g ——计算管段的卫生器具给水当量总数;〔详见表二〕α ——根据建筑物用途而定的系数。

〔酒店一般取值,宿舍为〕2、宿舍、洗衣房、厨房等大用水量给水管道的设计秒流量:q g =∑q o N o b q g ——计算管段的给水设计秒流量〔L/s 〕;q o ——同类型的一个卫生器具给水额定流量〔L/s 〕;〔详见表二〕 N o ——同类型卫生器具数;b ——卫生器具的同时给水百分数。

〔详见表三〕 〔Q=V*A 流速取,L/S=(V*A)/10〕二、排污排水1、酒店排污排水管道设计秒流量:式中:q p ——计算管段排水设计秒流量〔L/s 〕;N p ——计算管段的卫生器具排水当量总数;〔详见表四〕 qmax ——根据建筑物用途而定的系数。

〔酒店取值〕2、宿舍、洗衣房、厨房等管道排水设计秒流量:q o ——同类型的一个卫生器具排水流量〔L/s 〕;〔详见表四〕 n o ——同类型卫生器具数;b ——卫生器具的同时排水百分数,取大值。

〔详见表三〕g 0.2q=p m axq q =p o o q q n b=∑三、热水给水1、集中热水供给系统的设计小时耗热量:Q h ——设计小时耗热量(kJ/h);m ——用水计算单位数(人数或床位数);q r — —热水用水定额(L/人·d 或L/床·d),〔详见表五〕 C —— 水的比热,C=4.187(kJ/kg·℃); t r — —热水温度,tr =60(℃); tl — —冷水温度,〔10~20℃〕ρr —热水密度(kg/L);T — —每日使用时间〔h 〕;〔详见表五〕 K h —小时变化系数。

〔详见表七〕2、集中热水供给系统的设计小时耗热量:q h ——卫生器具热水的小时用水定额(L/h);〔详见表六〕 C ——水的比热,C=4.187(kJ/kg·℃); t r ——热水温度(60℃); tl ——冷水温度(10~20℃);ρr ——热水密度(kg/L);n o ——同类型卫生器具数;b ——卫生器具的同时使用百分数〔可按70%~100%计〕。

杭州某四星级酒店建筑给排水毕业设计设计计算书完整版

杭州某四星级酒店建筑给排水毕业设计设计计算书完整版

目录1,毕业设计计算参考2,开题报告与英语翻译、任务书3,图纸与计算书第一篇设计说明书第1章工程概况1.1 建筑设计资料建筑名称:杭州市某4星级酒店;建设地点:浙江省杭州市;建筑层数:本工程为地下一层、地上二十一层;建筑高度:78.00米(室外地坪-0.600米至机房层高度)建筑功能:本工程地下一层为车库(战时为人民防空地下室),地上一层~二十一层分别为餐厅、休闲娱乐(包厢、游泳池、棋牌室、网球室、咖啡厅等)、会议厅、标准客房、总统套房等;面层设有电梯机房和屋顶水箱。

建筑层高:地下层4.0米,地上一层5.50米,二层4.9米,三层3.9米,四、五层4.1米,六~十九层3.3米,二十层3.7米,二十一层4.7米。

根据建筑功能使用要求,合理布局。

(建筑设计图一套)1.3 市政给水排水设计资料1、给水水源建筑四周均有DN400的市政给水管线,干管接管点比该处道路地面低1.5米,常年可资用水头为0.28MPa。

市政管网不允许直接抽水。

2、排水条件室内粪便污水需经处理后方可排入城市下水道,在市政主干道下分别有一D600、D800的污水、雨水排水干管,接入点检查井底低于道路地面 2.4米、1.5米。

第2章建筑给水系统2.1 给水水源的确定该建筑以市政管网为水源,建筑四周均有DN400的市政给水管线,干管接管点比该处道路地面低1.5米,常年可资用水头为0.28MPa。

市政管网不允许直接抽水。

因为城市常年可保证的资用水头为0.28 MPa,建筑高度为78.0m,所以城市管网压力不能满足用水要求,故需考虑二次加压。

2.2 给水方式的选择本建筑属于高层建筑,市政给水管网水压只能满足建筑4层以下(含第4层)的供水需求,为了有效利用室外管网的水压,该建筑采用分区给水方式,系统竖向分为两区。

低区采用由市政管网供水的直接给水方式,考虑市政管网不允许直接抽水,高区则采用设贮水池、水箱、水泵的间接给水方式。

高层建筑竖向分区给水方式有以下几种:1、并列给水方式在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。

酒店式公寓给排水计算书

酒店式公寓给排水计算书

酒店式公寓给排水设计计算书一.概述:本工程为五层酒店式公寓。

二.给水系统:生活用水由本小区低区给水管网供给,给水管进口所需压力为0.24Mpa。

1.管材选用:给水管道采用钢塑复合管,管径不大于100mm时采用螺纹连接;管径大于100mm时采用沟槽式连接。

2.水力计算:对给水总管进行水力计算:qg=0.2×α×Ng +1.20=0.2×2.2×256+1.20=8.24L/S;查有DN100mm,当Q=8.24 L/S时,V=1.01 m/s,i = 0.092kp a/m三.排水系统:1.概述:所有卫生设备的配件均采用节水型;地漏均采用高水封防返溢型地漏,卫生器具存水弯水封和地漏的水封均不小于50mm。

2.排水管道管材:排水立管采用UPVC空壁螺旋管,排水支管采用UPVC实壁管,粘接。

3.水力计算:对排水立管WL-1’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmax216+1.50=4.15L/S<5.70L/SNp=216.3 qp=0.12×1.5×3.由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。

对排水立管WL-2’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmaxNp=171 qp=0.12×1.5×171+1.50=3.85L/S<5.70L/S由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。

对排水立管WL-3’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmaxNp=188.1 qp=0.12×1.5×1.188+1.50=3.97L/S<5.70L/S由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。

酒店用水排水比例

酒店用水排水比例

酒店用水排水比例
摘要:
一、酒店用水排水比例的重要性
二、酒店用水排水比例的计算方法
三、酒店用水类型及排水类型
四、降低酒店用水排水比例的措施
五、总结
正文:
酒店用水排水比例是一个重要的环保指标,它反映了酒店在用水方面的合理性和可持续性。

酒店应该加强对用水排水的管理,提高用水排水效率,为社会的可持续发展做出贡献。

酒店用水排水比例的计算公式是:酒店用水排水比例= (酒店用水量/ 酒店总建筑面积)/(酒店排水量/ 酒店总建筑面积)。

通常情况下,酒店用水排水比例应该控制在30% 以内,以达到节能减排的目的。

酒店的用水主要分为热水、冷水、中水三种类型。

其中,热水主要用于客房、浴室、厨房等场所,冷水主要用于空调、冷却塔、水族馆等场所,中水主要用于清洗、绿化、灌溉等场所。

酒店的排水主要分为污水和废水两种类型。

其中,污水是指经过处理的生活污水和工业废水,废水是指未经处理或者处理不达标的污水。

为了降低酒店用水排水比例,酒店可以采取以下措施:
1.提高用水效率,例如采用节水型马桶、节水型水龙头、节水型喷头等设
备;
2.优化用水结构,例如减少热水用水量、减少冷水用水量、增加中水用水量等;
3.加强排水管理,例如对污水进行处理、对废水进行分类收集和处理等。

酒店用水排水比例的控制是酒店环保工作的一个重要方面,它不仅关系到酒店的经济效益,也关系到社会的可持续发展。

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给排水设计计算书一、设计任务及设计资料山西运城拟建一幢9 层普通酒店,总建筑面积近6117.85m2,客房有一室一套及二室一套两种类型。

每套设卫生间,内有淋浴器、洗脸盆、座便器各一件,共计 128 套, 260 个床位。

另外, 1~8 层各设洗消间,内有两件洗涤盆,共 8 套。

该设计任务为建筑工程中的给水、排水及热水供应单项设计项目。

所提供的资料为:1.该建筑物共 9 层,另有地下室一层层高 3.9m,一层层高为 3.6m,2~8 层及地下室层高均为 3.3m, 9 层顶部设高度为 4.05m,。

地下室设 250m3消防水池和成品生活水箱,九层楼顶设消防水箱。

室内外高差为 0.45m,冰冻深度为 0.8m。

2.该城市给水排水管道现状为:在该建筑南侧城市道路人行道下,有城市给水干管可作为建筑物的水源,其管径为 DN300,常年可提供的工作水压为 210Kpa,节点管顶埋深为地面以下 1.0m。

城市排水管道在该建筑北侧,其管径为 DN400,管顶距地面下 2.0m,坡度 i=0.005,可接管检查井位置见图中的有关部分。

二、设计过程说明1.给水工程根据设计资料,已知室外给水管网常年可提供的工作水压为210Kpa,故室内给水拟采用上下分区供水方式。

即 1~3 层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式, 4~12 层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给,因为城市给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑地下室内设贮水池。

屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

2.排水工程为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统拟使生活污水和生活废水分质分流排放,即在每个竖井内分别设置两根排水立管,分别排放生活污水和生活废水。

3.热水供应工程室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:下区的水加热器由市政给水管网直接供给冷水,上区的水加热器由高位水箱供给冷水。

上下两区采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为70℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。

蒸汽来自该建筑物附近的锅炉房,凝结水采用余压回水系统流回锅炉房的凝结水池。

下区采用下行上给供水方式,上区采用上行下给供水方式。

冷水计算温度为 10℃计。

生活污水经化粪池处理后,在与生活废水一起排至城市排水管网。

4.消防给水本建筑属二类建筑,设室内外消火栓给水系统。

室内、室外消火栓用水量分别为20L/s、20L/s ,每根竖管最小流量10L/s ,每只水枪最小流量5L/s 。

室内消火栓系统不分区,采用水箱、水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。

高位水箱贮存 10min 消防用水,消防泵及管道均单独设置。

每个消火栓口径为 65mm 单栓口,水枪喷嘴口径 19mm,充实水柱为 12m 水,采用麻质水带直径 65mm,长度 20m。

消防泵直接从生活 -消防合用水池吸水,火灾延续时间以 2h 计。

5.管道平面布置及管材给排水及热水立管均设于竖井内,下区给水的水平干管、热水的水平干管及回水干管,消防给水的水平干管和排水横干管等均设于地下室天花板下面。

消防竖管暗装。

屋顶水箱的进水横管、容积式水加热器供水管等均设于闷顶中。

给水管的室外部分采用给水住铸铁管,室内部分采用镀锌钢管。

排水管的室外部分用混凝土管,室内部分用排水铸铁管。

三、设计计算1.室内给水系统的计算(1)给水用水定额及小时变化系数3.1.10按建筑物的性质和室内卫生设备的完善程度,查设计规范GB50015-2003表建筑物名称单位最高日生活小时变化系使用时数用水定额( L)数K h(h)宾馆客房每床位每日250~400 2.5~2.024选用 Q d=300L/( 床 .d),小时变化系数 K h=2.5。

(2)最高日用水量Q d= m×q d× (1+15%)=268×300×1.15/1000m3/d=92.46m3/d(3)最大小时用水量Q h= Q d×K h/ T=92.46 ×2.5/24m3/h=9.63m 3/h(4)设计秒流量q g =0.2a N g根据建筑物用途而定的系数a,查设计规范 GB50015-2003表 3.6.5建筑物名称 a 值宿舍(Ⅰ、Ⅱ类)、旅馆、招待所、宾馆 2.5本工程旅馆q g =0.2× 2.5N g=0.2×2.5×532 L/s=11.53 L/s=41.5 m 3/h(5)屋顶水箱容积本工程水泵自动启动供水qbv c4K bc —安全系数 1.5~2.0 内采用,取 2q b—水泵出水量 m3/h (无水箱,高峰用水量,即设计秒流量,有水箱按最大时用水量)取12.6K b—水泵 1h 内最大启动次数 ,4~8 次,取 6安全系数启动次数水泵出水量生活水箱容积 2612.6 1.05消防储水量的容积按10min 室内消防水量计算q xh T x 60v f1000q xh—室内消火栓用水量20L/ sT x—消防时间 10min消火栓用消防时间水量消防水箱容积201012水箱净容积 v v f =13.05,按标准图集选取。

(1)室内所需的压力H H 1H 2H 3H 4H 1—引入管起点到配水最不利点位置高度所需的静水压9.1mH2o=91KpaH 2—水头损失1.3×63.77=82.9 KpaH 3—水表水头损失q g29.25 * 3.6 27.7kPaH 3q mx21202K b144100H 4—配水最不利点所需的流出水头查表2-1, 15KpaH H 1H 2H 3H 4=91+82.9+7.7+15=196.6 Kpa市政给水管网工作压力210Kpa,可满足 1~3 层供水要求。

下区 1~3 层管网水力计算卫生卫生器具名称、顺器数量、当量当量DN V管沿程水管段总数设计秒单阻长头损失序编号具流量I备注编L I L当l/s mm m/s Kpa号浴盆洗脸盆座便器m Kpa 量自至n/N 1.00.80.5∑ N1234567891011121314 101n/N1/1.0-- 1.00.215 1.17 3.540.5 1.770~9 管路当量212n/N1/1.01/0.8- 1.80.3620 1.12 2.160.40.86按冷热水单独323n/N1/1.01/0.81/0.5 2.30.4620 1.43 3.49 1.0 3.49流量对应的当434n/N2/2.02/1.62/1 4.60.92320.970.82 3.0 2.46量值计算545n/N4/4.04/3.24/29.2 1.5232 1.59 2.14 3.0 6.429~10 按656n/N6/6.06/4.85/3.013.8 1.8640 1.48 1.54 4.97.55冷热水总流量767n/N12/1212/9.612/6.027.6 2.6350 1.240.828 3.9 3.23对应的当量值878n/N18/1818/14.418/9.041.4 3.2250 1.51 1.141921.66计算9~10 按989n/N36/36.836/28.836/1882.8 4.5570 1.280.5865 2.93给水铸铁管水10910n/N114/171114/114114/573429.25100 1.210.3194213.40力计算表查用63.77上区 4~12 管网水力计算卫生卫生器具名称、顺管段器数量、当量当量设计秒DN V单阻管沿程水总数长头损失序编号具流量I备注编L I L当l/s mm m/s Kpa号浴盆洗脸盆座便器m Kpa 量自至n/N 1.00.80.5∑N1234567891011121314 101n/N1/1.0-- 1.00.215 1.17212n/N1/1.01/0.8- 1.80.3620 1.12323n/N1/1.01/0.81/0.5 2.30.4620 1.43434n/N2/2.02/1.62/1 4.60.92320.97545n/N4/4.04/3.24/29.2 1.5232 1.59656n/N6/6.06/4.85/3.013.8 1.8640 1.48767n/N8/8.08/6.48/418.4 2.1440 1.7878n/N10/10.010/8.010/523 2.450 1.13989n/N12/12.019/9.612/627.6 2.6350 1.2310910n/N14/1414/11.214/7.032.2 2.8450 1.33111011n/N16/1616/12.816/836.8 3.0350 1.41121112n/N18/1818/14.418/941.4 3.2250 1.53 1.1798.710.26 131213n/N36/3636/28.836/1882.8 4.55800.920.251 2.50.63141314n/N54/5454/43.254/27124.2 5.5780 1.180.36211.6 4.2151415n/N108/108108/86.4108/86.4248.47.8880 1.590.73 6.2 4.5319.62h 42.9 34.1 8.8mH 2O88kPaH 2=1.3×(6.12+19.62)=33.46 Kpa6.12—支管阻力损失H 4=15KpaH 2+ H 4=33.46+15=48.46h〉H2 + H4水箱高度满足要求(2)室内所需的压力加压水泵是为 4~ 12 层给水管网增压,供水箱不直接给管网,故水泵出水量按最大时用水量 12.6m 3/h (3.5L/s )计。

由钢管水力计算表可查得; 当水泵出水侧 3.5 L/s 时,DN=80 ,v=0.7, i=0.155,水泵吸水侧 DN=100 , v=0.4,i=0.0.39。

由系统图可知,压水管长度为62.2m ,其沿程损失 =0.155× 62.2=9.64 Kpa ,吸水管长度为 1.5m ,其沿程损失 =0.039×1.5=0.06 Kpa ,故水泵的总水头损失(9.64+0.06)×1.3=12.61 Kpa 。

水箱最高水位与底层贮水池最低水位之差 46.14m=461.4 Kpa 。

取水箱进水浮球阀的流出水头损失 20 Kpa水泵扬程 =12.61+461.4+20=494.01 Kpa ,流量为 12.6m 3/h 。

(3) 地下室内贮水池容积本设计上区为设水泵、水箱的给水方式,因为市政给水管网不允许水泵直接从管网抽水,故地下室设生活消防共用贮水池。

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